Спасибо за работу! Выручили! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 6
3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОГО ФИЛЬТРА 7
4. ПОСТРОЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12
2. классификация активных фильтров
Активные фильтры можно разделить на группы по различным признакам: назначению, полосе пропускаемых частот, типу усилительных элементов, виду обратных связей и др. По полосе пропускаемых частот фильтры делятся на четыре основные группы: нижних частот, верхних частот, полосовые и заграждающие.
Фильтры нижних частот (ФНЧ) пропускают сигналы от постоянного напряжения до некоторой предельной частоты, называемой частотой среза фильтра. Фильтры верхних частот (ФВЧ) – начиная с частоты среза, и выше. Полосовые фильтры пропускают сигналы в некоторой полосе частот от f1 до f2, а заграждающие фильтры имеют характеристику, противоположную полосовым, и пропускают сигналы с частотой ниже f1 и выше f2. Как полосовые, так и заграждающие фильтры могут иметь гребенчатую частотную характеристику, в которой будет несколько полос пропускания и затухания.
...
3. расчет и выбор элементов активного фильтра
ОУ включен по схеме инвертирующего усилителя. Входной сигнал подан на инвертирующий вход. Неинвертирующий вход заземлен через резистор R3. Усилитель охвачен цепью R2C2 частотно-зависимой отрицательной обратной связи по напряжению.
Расчет выполняем при следующих упрощающих предположениях [1, с.549]:
1) входы ОУ не потребляют тока;
2) напряжение между входами ОУ равно нулю.
Так как неинвертирующий вход ОУ заземлен и разность напряжений между входами равна нулю, то инвертирующий вход тоже имеет нулевой потенциал относительно земли. Поэтому, значение сопротивления R1 определяем по выражению:
Используя выражение для коэффициента усиления для схемы инвертирующего усилителя [1, с.550] находим R2:
Определяем величину емкости С2 [2, с.122]:
Для снижения токового дрейфа ОУ рассчитаем величину R3:
Выбираем величину R3 из ряда номинальных сопротивлений R3 = 20 кОм.
...
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том I: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с.: ил.
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том II: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с.: ил.
3. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник/ Н.Н. Акимов, Е.П. Ващуков, В.А. Прохоренко, Ю.П. Ходоренок. – Мн.: Беларусь, 1994. – 591 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5
2. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 6
3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОГО ФИЛЬТРА 7
4. ПОСТРОЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12
2. классификация активных фильтров
Активные фильтры можно разделить на группы по различным признакам: назначению, полосе пропускаемых частот, типу усилительных элементов, виду обратных связей и др. По полосе пропускаемых частот фильтры делятся на четыре основные группы: нижних частот, верхних частот, полосовые и заграждающие.
Фильтры нижних частот (ФНЧ) пропускают сигналы от постоянного напряжения до некоторой предельной частоты, называемой частотой среза фильтра. Фильтры верхних частот (ФВЧ) – начиная с частоты среза, и выше. Полосовые фильтры пропускают сигналы в некоторой полосе частот от f1 до f2, а заграждающие фильтры имеют характеристику, противоположную полосовым, и пропускают сигналы с частотой ниже f1 и выше f2. Как полосовые, так и заграждающие фильтры могут иметь гребенчатую частотную характеристику, в которой будет несколько полос пропускания и затухания.
...
3. расчет и выбор элементов активного фильтра
ОУ включен по схеме инвертирующего усилителя. Входной сигнал подан на инвертирующий вход. Неинвертирующий вход заземлен через резистор R3. Усилитель охвачен цепью R2C2 частотно-зависимой отрицательной обратной связи по напряжению.
Расчет выполняем при следующих упрощающих предположениях [1, с.549]:
1) входы ОУ не потребляют тока;
2) напряжение между входами ОУ равно нулю.
Так как неинвертирующий вход ОУ заземлен и разность напряжений между входами равна нулю, то инвертирующий вход тоже имеет нулевой потенциал относительно земли. Поэтому, значение сопротивления R1 определяем по выражению:
Используя выражение для коэффициента усиления для схемы инвертирующего усилителя [1, с.550] находим R2:
Определяем величину емкости С2 [2, с.122]:
Для снижения токового дрейфа ОУ рассчитаем величину R3:
Выбираем величину R3 из ряда номинальных сопротивлений R3 = 20 кОм.
...
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том I: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с.: ил.
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том II: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с.: ил.
3. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник/ Н.Н. Акимов, Е.П. Ващуков, В.А. Прохоренко, Ю.П. Ходоренок. – Мн.: Беларусь, 1994. – 591 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
100 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149294 Курсовой работы — поможем найти подходящую