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  1. 单片机与DSP中的Ⅲ型网络的等效电路

  2. Ⅲ型网络可实现两个并联谐振频率,分别实现在通带上和通带下按几何对称的两个传输零点。这种电路结构并不理想,因为决定两个并联谐振频率的元件不是严格独立的,每个谐振点都由很多元件相互影响确定,这使调谐相当困难。另外,对于频带很窄的滤波器,元件值可能变得不切合实际。幸运的是,另一种电路可以提供更实用的电感电容关系。两个等效电路如图1所示。后一个电路采用两个并联调谐电路,每个并联谐振条件直接对应于一个传输零点。   图1  Ⅲ型网络的等效电路   图1所示的Ⅲ型网络用元件值的倒数表示,因为归一化带
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38499503
  1. 单片机与DSP中的滤波器的等效电路

  2. 滤波器的等效电路如图1(a)所示。电感的损耗在前面已给出,为:   当该电路变换为带通滤波器时,仍要求损耗电阻串联在串联支路、并联在并联支路中,如图1(b)所示。实际上,电容损耗小,电感的损耗在串联和并联支路中都以串联形式出现。因此,作为狭带近似,损耗可以以任何一种形式在电容和电感之间分配,唯一的限制是在一个支路中电感和电容的损耗总和要使支路Q值等于式的值。在谐振电路中,有耗电感和有耗电容的总Q值由下式计算:      式中,QT是总的支路Q值;QL是电感的Q值;Qc是电容的Q值.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38617604
  1. 单片机与DSP中的宽带滤波器

  2. 宽带带通滤波器可通过级联一个低通滤波器和一个高通滤波器得到。这种方法的有效性是基于这样的假设:这些滤波器即使级联,它们仍能够保持各自的频率响应不变。   当频率正好在频带内时,从LO低通滤波器或高通滤波器的输人或输出端看进去的阻抗接近于在另一端的端接电阻。这可以从直流情况下低通滤波器以及频率为无限大情况下的高通滤波器的等效电路明显地看出。在直流情况电感变为短路,而电容变为开路;在频率为无限大时将出现相反的情况。如果低通和高通滤波器级联,且两个滤波器设计成具有相等的信号源阻抗和端接阻抗、截止频率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:100352
    • 提供者:weixin_38617604
  1. 单片机与DSP中的滤波器在网络的等效电路

  2. 如图 所示对偶低通结构所导出的带阻滤波器支路2对应于表达式中的IV型网络。此电路可实现由两个串联谐振条件产生一对有限零点。然而,如同III型网络的情况各个谐振频率由所有元件睥相互作用决定,这就使得调谐因难,而对窄带滤波器,则可能产生不切合实际的元件值。另外一种由两个串联谐振电路并联而成的电路结构如图书室所示。为了简化变换方程,IV型网络需要取元件的倒数值。因此,带阻滤波器必须归一化到期rad/s的中心频率。这可以采用先前描述的方式实现,在变换后对滤波器进行去归一化。变换可按如下步骤完成。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38557727
  1. 单片机与DSP中的椭圆函数低通滤波器变换

  2. 图1 Ⅲ型网络的等效电路   当带阻滤波器对lrad/s中心频率归一化时,谐振方程由ω3LC=1简化成LC=1,图1的Ⅲ型网络有倒数的元件值。这样归一化的动机是大大简化变换方程。   归一化带阻滤波器电路首先用通用的方法,即将倒数元件值的电容、电感互相替换,把归一化低通滤波器变换为归一化高通形式。然后,高通元件乘以因子Qbr=YJBW,式中几是带阻滤波器的几何中心频率,BW是带宽。归一化带阻滤波器直接用如下方法得到:每个电感串联一个倒数值电容使之谐振,每个电容并联一个倒数值电感使之谐振。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:78848
    • 提供者:weixin_38749863
  1. 单片机与DSP中的估计带阻最大阻带衰减和Q值的关系

  2. 要求 估算例 1的带阻滤波器在中心频率10kHz处的衰减量。可使用的电感Q值为100,假定电容器无损耗,为了保持理论通带特性,确定Q是否足够?   解 ①计算所有调谐电路谐振时的等效阻抗。     ②在10kHz处的等效电路如图1所示。利用通常的电路分析法如回路电流法或近似技术,求得全部损耗为58dB。由于600Ω终端电阻的电压下降损耗是6dB,所以在10kHz处的衰减相对应是52dB。   图1  例6.1的带阻滤波器   图2  图6.2的滤波器在中心频率处的等效电路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:142336
    • 提供者:weixin_38660802
  1. 单片机与DSP中的使用短路并联短截线设计带通滤波器

  2. 使用短路并联短截线设计带通滤波器 图1(a)给出了带通滤波器的一种实现形式,其中使用了由长度为λ/4的传输线相连的λ/4短路短截线,波长按带通中心频率设计。图1 (a)表明长度为,1/4的开路短截线,在特定频率处,与谐振时的并联谐振电路是等效的,即都呈现无限大的阻抗。连接3个并联短截线的04传输线段把中间的并联短截线转变成一个串联阻抗,该串联阻抗是一个串联谐振电路。   等效电路在图1(b)中给出。用这种方式设计窄带带通滤波器最为有效。如果其中的短截线为开路型,则可得到带阻滤波器。   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38704565
  1. 单片机与DSP中的滤波器输出端短路的传输线

  2. 输出端短路的传输线 对终端短接的无损传输线而言,在输人端看到的阻抗是                  ZSC=jZotan(γl)                                                        (18.1)   式中,γ是无耗传输线的传播常数。等于jω是长度(L和C是单位长度传输线的分布电感和电容)。因此,输出端短路的传输线的输人阻抗可表达为    图1  短路和开路的传输线短截线的等效电路   式(18.4)意味着一个特征阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:95232
    • 提供者:weixin_38545117