资料介绍
模拟滤波器(Analog filter)分为无源滤波器(Passive filter)和有源滤波器(Active filter),其中无源滤波器由R、L、C组成,有源滤波器由集成运放和R、C组成,不需要使用电感。
集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。
滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。工程上常用它来做信号处理、数据传送和抑制干扰等。
以往主要采用无源元件R、L和C组成模拟滤波器,六十年代以来,集成运放获得了迅速地发展,由它和R、C组成的源滤波器,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。
此外,由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,而输出阻抗又很低,而且,由其构成的有源滤波器还具且一定的电压放大和缓冲作用。因此,基于放大器和R、C构成的有源滤波器应用日益广泛。
滤波器,更具体地说是模拟滤波器,在许多不同的系统中是必不可少的。电致冷器被要求设计。即使信号处理系统看起来完全是数字的,也常常在内部或作为与模拟世界的接口包含一个或多个模拟连续时间滤波器。因此,它们的广泛使用使得模拟滤波器的主题不仅适合研究生,而且适合本科生在准备进入他们的职业时研究。此外,面临新设计挑战的专业工程师可能需要提升他们在这一领域的知识。这本书是为满足所有这些需求而写的。作为最低的先决条件,学生应该有一门电路课程和一门包括拉普拉斯变换的数学课程。电子和系统的入门课程被推荐为背景。因为这本书的目的是为了让学生容易理解,所以尽可能避免使用复杂的数学,而有利于代数直观的推导。

在选择材料时,决定将重点放在主动“无电感”过滤器上。主动滤波器几乎可以处理工程师喜欢面对的任何过滤要求。它们与现代微电子系统应用相兼容,如控制器、语音和数据通信,在这些应用中,由于尺寸和重量的考虑,电感器的使用受到限制。在许多情况下,有源滤波器甚至可以以完全集成的单片形式实现,除最高频率外,这就排除了使用电感。
对于大多数应用来说,运算放大器是提供具有所需增益的有源滤波器的装置。“集成电路运算放大器,即运算放大器”,已初步影响了模拟电子电路的设计实践。大多数电气工程专业的学生都将在基本电路、电子或系统课程中被引入运算放大器,而运算放大器就是在这些课程中引入运算放大器的。通常表现为具有无限增益和带宽的放大器。这个模型的优点是易于使用分析方法,而iToften提供了对Cincuit原则上的设计方式的概念性洞察。这样一个简单的模型不足以设计出具有精确要求的实用滤波器,但在非常低的频率下除外。为了进行更为特殊的过滤器设计,需要更好的OPAMP模型。尽管他们使电路分析对学生来说更加困难,但采用实际的运算被认为是很重要的。
通过进入一个可以测试设计的实验室,可以促进对过滤器的研究。由于高昂的费用和时间投入,许多学生将无法使用这种方法。为了在滤波器研究过程中提供实验室设置的好处,选择了Interactive Technologies有限责任公司的ElectronicsWorkbench作为验证设计的工具。该“模拟实验室”允许对设计备选方案进行实验,并快速、廉价地探索各种设计方案,同时获得模拟电路的脱轨和对滤波器设计的洞察。同时,学生能够体验到实际商业操作放大器的模型,从而培养他们对电路和滤波器实际执行预期和设计的信心。本文中的几乎所有flter示例都用Electronics Workbench进行了测试。使用这种方法应该为学生提供一种保证,即在整个过程中开发的滤波器设计不仅是纸上练习,而且会导致实际工作的电路。
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