詳解帶通濾波器的電路分析—電路圖天天讀(271)
傳統的帶通濾波器設計方法中涉及了很多復雜的理論分析和計算。針對上述缺點(diǎn),介紹一種使用 EDA 軟件進(jìn)行帶通濾波器的設計方案,詳細闡述了使用 FilterPro 軟件進(jìn)行有源帶通濾波器電路的設計步驟,然后給出了在 Proteus 中對所設計的濾波器進(jìn)行仿 真分析和測試的方法。測試結果表明,使用該方法設計的帶通濾波器具有性能穩定。設計難度小等優(yōu)點(diǎn),也為濾波器的設計提供了一個(gè)新的思路。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201710/368987.htm帶通濾波器是一種僅允許特定頻率通過(guò),同時(shí)對其余頻率的信號進(jìn)行有效抑制的電路。由于它對信號具有選擇性, 故而被廣泛地應用現在電子設 計中。但是, 帶通濾波器的種類(lèi)繁多, 各個(gè)類(lèi)型的設計差異也很大, 這就導致了在傳統濾波器的設計方法中不可避免地要進(jìn)行大量的理論計算與分析,不但損失了寶貴的時(shí)間, 同時(shí)也提升了電路的設計門(mén)檻。為了解決上述弊端,本文介紹了一種使用FilterPro 和 Proteus 相結合的有源帶通濾波器的設計方案,隨著(zhù)EDA 技術(shù)的不斷發(fā)展,這種方法的優(yōu)勢也將越來(lái)越明顯。
圖1 使用理想運放的帶通濾波器
電路原理圖如圖1所示。然后可在 Proteus 中搭建電路進(jìn)行仿真分析, 前面已經(jīng)提到, FilterPro 生成的濾波器中的運放使用的理想運放模型,所以仿真時(shí)需要先用理想運放進(jìn)行分析,然后再進(jìn)行替換。
圖2 實(shí)際搭建的濾波器電路
設計中運放選擇TI產(chǎn)品典型的通用雙放LM358,LM358里面包括兩個(gè)高增益、獨立的、內部頻率補償的雙運放,適用于電壓范圍很寬的單電源,而且也適用于雙電源工作方式,特點(diǎn)方面具有低輸入偏置電流、低輸入失調電壓和失調電流,它的共模輸入電壓范圍較寬,差模輸入電壓范圍等于電源電壓范圍,單電源供電電壓3-32V,雙電源供電±1.5-±16V,單位增益帶寬為1MHz,適用于一般的帶通濾波器的設計,同時(shí)具有低功耗的功能,對于設計階數相對高一些的帶通濾波器的話(huà),可以選用TI的四運放LM324,其性能與LM358大體相同,應用起來(lái)節省空間。對于運放的要求此設計不是特別高,只要運放的頻率滿(mǎn)足低通的截止頻率即可,如果精確度要求高的話(huà)那么首先運放的供電電壓要足夠穩定,或者選擇精密運放,如TLC274A,否則通用的即可,例如推薦 TI的LM224四運放。
巴特沃斯帶通濾波器幅頻響應在通帶中具有最平幅度特性,但是從通帶到阻帶衰減較慢,如果對于過(guò)渡帶要求稍高,可以增加階數來(lái)實(shí)現,否則改選用切比雪夫濾波電路。
下面討論設計兩種帶通濾波器,其一為二階低通濾波器和二階高通濾波器組成的四階帶通濾波器,如下圖:
圖3 四階帶通濾波器
參數選擇與計算:
對于低通濾波器的設計,電容一般選取1000pF,對于高通濾波器的設計,電容一般選取0.1uF,然后根據公式 R=1/2Πfc計算得出與電容相組合的電阻值,即得到此圖中R2、R6和R7,為了消除運放的失調電流造成的誤差,盡量是運放同相輸入端與反向輸入端對地的直流電阻基本相等,同時(shí)巴特沃斯濾波器階數與增益有一定的關(guān)系(見(jiàn)表1),根據這兩個(gè)條件可以列出兩個(gè)等式:30=R4*R5/(R4+R5),R5=R4(A- 1),36=R8*R9/(R8+R9),R8=R9(A-1)由此可以解出R4、R5、R8、R9,原則是根據現實(shí)情況稍調整電阻值保持在一定限度內即可,不要相差太大,注意頻率不要超過(guò)運放的標定頻率。
表1 巴特沃斯低通、高通電路階數與增益的關(guān)系
其二是二階有源帶通濾波器,只用一個(gè)放大區間,如下圖:
圖4二階帶通濾波器
編輯點(diǎn)評:本文介紹的這種帶通濾波器的設計方法具有很強的通用性。實(shí)踐表明,該方法不但可以避免一些復雜的理論計算和分析,同時(shí)通過(guò)仿真還可以直觀(guān)的檢驗電路的輸入和輸出,進(jìn)而使得濾波器的性能更加的穩定。
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