Пассивные RC цепи

Фильтр нижних частот (ФНЧ). Максимальная амплитуда прямоугольного сигнала на выходе ФНЧ. Описание фильтра верхних частот (ФВЧ) в частотной и временной областях. Максимальная скорость нарастания сигнала на выходе ФВЧ. Полное входное сопротивление.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 25.04.2013
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторная работа №1

"Пассивные RC цепи"

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - Изучение пассивных фильтров. Ознакомление с теорией: Фильтр нижних частот. Фильтр верхних частот.

ПАССИВНЫЕ RC - ЦЕПИ

1 Фильтр нижних частот (ФНЧ)

Рисунок 1 - Схема ФНЧ первого порядка. .

1.1 Фильтр нижних частот (ФНЧ) - цепь, передающая сигналы низких частот без изменений, а верхних - с затуханием (ослаблением, т.е. с уменьшением амплитуды). На рисунке 1 приведена схема ФНЧ первого порядка.

1.2 Описание ФНЧ в частотной области

Коэффициент передачи ФНЧ можно представить в комплексной форме:

Учитывая, что получим модуль коэффициента передачи:

Отсюда частота среза (частота, на которой

, а ):

Наиболее удобно представить амплитудно-частотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики в логарифмическом масштабе, см. рисунок 2.

Часто для построения и исследования АЧХ и ФЧХ удобны их асимптотические графики. При этом точкой перегиба является f0, см. рисунок 3.

В этом случае на частотах выше точки перегиба АЧХ спадает линейно со скоростью -20 дБ на декаду (т.е. в 10 раз при изменении частоты в 10 раз) или -6 дБ на октаву (т.е. в два раза при изменении частоты в два раза).

дБ=20Lg(A2/A1),

где А1, А2 - амплитуды двух сигналов. (децибел составляет одну десятую часть бела, но единицей «бел» никогда не пользуются). Отношение мощностей двух сигналов определяется так

дБ=10Lg(P2/P1)

Рисунок 2 - Логарифмические АЧХ и ФЧХ ФНЧ первого порядка.

Рисунок 3 - Асимптотические АЧХ и ФЧХ.

Для сравнения сигналов разной формы, например, синусоидального и шумового, следует использовать мощность (или эффективные значения напряжений).

1.3 Описание ФНЧ во временной области

При подаче на вход ФНЧ прямоугольного импульса напряжения получим реакцию, представленную на рисунке 4.

Рисунок 4 - Реакция ФНЧ на прямоугольный импульс напряжения.

Считая, что ФНЧ не нагружен, можно записать:

;

учитывая, что, получим:

.

Решением этого уравнения при (передний фронт импульса с амплитудой Ua) является:

,

а при (задний фронт или спад импульса):

.

Из полученных выражений и графиков видно, что при выходное напряжение, асимптотически приближающееся к своему установившемуся значению, не «дотягивает» до него на величину .

1.4 ФНЧ в качестве интегрирующей цепи

При

Вариант.

R (кОм)

C (мкФ)

11

33

0,01

1) Соберите ФНЧ. Сопротивление резистора и емкость конденсатора выберите из таблицы. Чему будет равна частота, на которой ослабление достигнет -3 дБ?

2) Используя в качестве источника входного сигнала функциональный генератор (Function Generation), который находится на страничке Instruments, подайте на вход ФНЧ синусоидальные колебания, изменяя их частоту от 100 Гц до 100 кГц. При помощи осциллографа, один луч которого подключен ко входу фильтра, а второй к выходу, наблюдать изменение амплитуды выходного сигнала.

1кгц

3) Используя измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter) со странички Instruments снимите АЧХ и ФЧХ фильтра в линейном и логарифмическом масштабах. Сравните их с теоретическими кривыми. Определите, используя измеритель, частоту среза. Сравните с расчетной (п. 1.2).

ФЧХ фильтра в линейном масштабе

Расчетная частота среза

4) Используя характеристики полученные по пункту 3 определите скорость спада АЧХ на частоте f0 и частотах >10f0.

-0.941+5.338=4.397 дб на октаву

-20.13+40.09+19.04 дб на декаду

5) Измерьте время нарастания и спада ФНЧ, сравните его с расчетным. Для этого подайте на вход прямоугольные импульсы с частотой равной частоте среза.

6) Проведите те же измерения для импульсов с частотой 0,5f0 и 5f0 Гц. Есть ли отличия?

При импульсах с частотой 5f0 Гц уменьшилась амплитуда выходного сигнала.

Контрольные вопросы

Для чего можно использовать ФНЧ? Когда можно использовать ФНЧ в качестве интегратора? Какова максимальная скорость нарастания сигнала на выходе ФНЧ? Чему равна максимальная амплитуда прямоугольного сигнала на выходе ФНЧ? Чему равно полное входное сопротивление ФНЧ без нагрузки? Чему оно равно на нулевой частоте? При ответах опирайтесь на конкретные результаты, полученные в ходе выполнения работы.

2. Фильтр верхних частот (ФВЧ)

2.1 Схема ФВЧ первого порядка приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема ФВЧ первого порядка.

2.2 Описание ФВЧ в частотной области

Все рассуждения для ФВЧ аналогичны рассуждениям, приведенным для ФНЧ. Аналогично выглядят также АЧХ и ФЧХ, только с противоположным наклоном

.

2.3 Описание ФВЧ во временной области

Рисунок 6 - Реакция ФВЧ на воздействие прямоугольного импульса напряжения.

2.4 ФВЧ в качестве дифференцирующей цепи

т.е.

2.5 Порядок выполнения работы

2 Фильтр верхних частот (ФВЧ)

Задание

1) Соберите ФВЧ, схема которого приведена на рисунке 5. Сопротивление резистора и емкость конденсатора выберите из таблицы. Чему будет равна частота, на которой ослабление достигнет -3 дБ?

2) Используя в качестве источника входного сигнала функциональный генератор (Function Generation), подайте на вход ФВЧ синусоидальные колебания, изменяя их частоту от 100 Гц до 100 кГц. При помощи осциллографа, один луч которого подключен ко входу фильтра, а второй к выходу, наблюдать изменение амплитуды выходного сигнала.

Частота 100Гц

Частота 10кГц

Частота 100кГц

3) Используя измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter) со странички Instruments снимите АЧХ и ФЧХ фильтра в линейном и логарифмическом масштабах. Определите, используя измеритель, частоту среза. Сравните с расчетной

5) Подайте на вход ФВЧ прямоугольные импульсы с частотой 0,1f0. В чем смысл применения выходных сигналов, которые при этом получились? Зарисуйте форму входных и выходных сигналов с соблюдением масштабов по осям.

8) Повторите предыдущий пункт при следующих частотах: 0,1f0, f0, 10f0.

Контрольные вопросы

Для чего можно использовать ФВЧ? Хорошо ли работает ФВЧ в качестве дифференциатора? Какова максимальная скорость нарастания сигнала на выходе ФВЧ? Какова максимальная скорость спада сигнала на выходе ФВЧ? Чему равна максимальная амплитуда сигнала на выходе ФВЧ при прямоугольном входном сигнале? Чему равно полное входное сопротивление ФВЧ без нагрузки? Чему оно равно на нулевой частоте? При ответах опирайтесь на конкретные результаты, полученные в ходе выполнения работы.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сведения о простейших электрических фильтрах. Комплексный коэффициент передачи, частотные характеристики фильтра нижних частот. АЧХ и ФЧХ фильтра верхних частот и полосового фильтра. Расчет величин конденсаторов и сопротивлений при заданной частоте среза.

    лабораторная работа [176,2 K], добавлен 22.10.2012

  • Расчет и график напряжения на выходе цепи. Спектральная плотность сигнала на входе и выходе. Дискретизация входного сигнала и импульсная характеристика цепи. Спектральная плотность входного сигнала. Расчет дискретного сигнала на выходе корректора.

    курсовая работа [671,8 K], добавлен 21.11.2011

  • Постановка задачи синтеза электрического фильтра. Реализация схемы фильтра низких частот. Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления фильтра. Расчет спектра последовательности прямоугольных импульсов на входе и на выходе фильтра.

    курсовая работа [597,8 K], добавлен 02.06.2015

  • Физические основы и принцип действия широкополосных фильтров. Метод расчета цепочных фильтров. Пример расчета фильтра нижних частот на заданные параметры. Построение полной характеристики затухания фильтра нижних частот. Расчет промежуточного полузвена.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.01.2011

  • Вычисление напряжения на выходе цепи U2 (t), спектра сигнала на входе и на выходе цепи. Связь между импульсной характеристикой и передаточной функцией цепи. Дискретизация входного сигнала и импульсной характеристики. Синтез схемы дискретной цепи.

    курсовая работа [380,2 K], добавлен 13.02.2012

  • Определение реакции цепи на импульс заданной формы с помощью интеграла Дюамеля, спектральные характеристики аналогового и дискретного сигнала. Составление схемы дискретной цепи и схемы корректора, компенсирующего искажения, вносимого заданной цепью.

    курсовая работа [573,7 K], добавлен 13.11.2013

  • Проектирование схемы фильтра. Частотное преобразование фильтром прототипа нижних частот. Определение передаточной функции фильтра. Характеристики ослабления проектируемого фильтра. Расчет параметров элементов звеньев методом уравнивания коэффициентов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.05.2012

  • Расчет двусторонне нагруженного реактивного фильтра Баттерворта. Нормированные и номинальные элементы фильтра. Активный фильтр нижних частот с равноволновой характеристикой ослабления. Минимальное значение допустимого ослабления в полосе задерживания.

    курсовая работа [740,2 K], добавлен 10.01.2013

  • Структурная схема усилителя с заданными каскадами. Амплитудно-частотная характеристика усилителя. Активный фильтр нижних частот. Каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе. Сопротивление нагрузки коллекторной цепи, схема мультивибратора.

    задача [92,0 K], добавлен 11.11.2010

  • Вычисление переходной характеристики цепи, определение ее реакции на импульс заданной формы с помощью интеграла Дюамеля. Вычисление спектра сигнала на выходе цепи. Связь между импульсной характеристикой и передаточной функцией. Синтез схемы цепи.

    курсовая работа [191,3 K], добавлен 22.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.