RC电路的频率特性.ppt

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14.2 RC电路的频率特性; 将上式改写为 ;图 14-6;A ;由式(14-9)和(14-10)画出的波特图如图14-7所示; 采用对数坐标画频率特性的另一个好处是可用折线来近似。; 当??C时 ;二、一阶RC高通滤波电路; 将上式改写为 ; 波特图如图所示,该曲线表明图14-8(a)电路具有高通滤波特性。由此可见,当??C时,曲线近乎一条平行于横坐标的直线,当??C时,曲线趋近于一条直线,其斜率与20 dB/十倍频成比例。以上两条直线交点的坐标为(l,0dB),对应的频率?C称为转折频率。; 当?=?C时,20log|H(j?C)|=-3dB,我们说此高通滤波电路的带宽从?C 到∞。从图(c)可见,该高通滤波电路的相移角度从90°到0°之间变化,当?=?C时,?(?)=45?。;? 图14-9(a)所示电路的相量模型如图14-9(b)所示。为求负载端开路时转移电压比 ,可外加电压源 ,列出结点3和结点2的方程: ; 消去 ,求得 ; 该电路的幅频和相频特性曲线,如图所示。幅频曲线表明该网络具有低通滤波特性,其转折频率?C 可令式(14-17) 求得; 上式表明电路参数R、C与转折频率?C之间的关系,它告诉我们可以用减少RC乘积的方法来增加滤波器的带宽,这类公式在设计实际滤波器时十分有用。 图14-10(b)所示相频特性表明该网络的移相角度在为0到-180°之间变化。当?=?C时,?(?C)=-52.55?。 ; 用类似方法求出14-11(a)电路的转移电压比为 ; 该网络移相范围为180°到0°。 当?=?C时,|H(j?C)|=0.707, ?(?C)=52.55?。 与一阶RC滤波电路相比,二阶RC滤波电路对通频带外信号的抑制能力更强,滤波效果更好。二阶 RC电路移相范围为180°,比一阶电路移相范围更大。二阶 RC滤波电路不仅能实现低通和高通滤波特性,还可实现带通滤波特性。 ; 图14-12(a)电路负载端开路时的转移电压比为 ; RC滤波电路所实现的频率特性,也可由相应的RL电路来实现。在低频率应用的条件下,由于电容器比电感器价格低廉、性能更好,并有一系列量值的各类电容器可供选用,RC滤波器得到了更广泛的应用。 ; 1. 二阶RC??通滤波电路; 2. 二阶RC高通滤波电路; 3. 二阶RC 带通滤波电路; 选作题;2021/6/20;例14-4 试设计转折频率?C=103rad/s的低通和高通滤波电路。 ; 若用图14-9(a)二阶RC低通滤波电路,则需要根据式(14-19)确定电路参数值,即RC=0.3742/?C=0.3742?10-3s。如果选择电容C=1?F,则需要选择电阻R=374.2?。 若用图14-11(a)二阶RC高通滤波电路,则需要根据式(14-21) 确定电路参数值,即RC=1/0.3742?C=2.6724?10-3s。如果选择电容C=1?F,则需要选择电阻R=2672.4?。 ;例14-5 图14-13(a)表示工频正弦交流电经全波整流后的波 形,试设计一个RC低通滤波电路来滤除其谐波分量。 ; 即 RC=15.9ms。例如电容C=10?F,则电阻R=1590?;若电容C=100?F,则电阻R=159?。 用叠加定理分别求出直流分量和各次谐波分量的输出电压的瞬时值。 1. 对于直流分量,电容相当于开路,输出电压为; 即可求得 ; 3. 对于二次谐波有: ; 4. 对于三次谐波有: ; 由于低通滤波电路对谐波有较大衰减,输出波形中谐波分量很小,得到图14-13(c)所示脉动直流波形。; 提高谐波效果的另外一种方法是将一阶RC滤波电路改变为图14-9所示二阶RC滤波电路,仍然采用1/RC=0.1?的参数,求得的输出电压为 ;例14-6 试用图14-14(a)表示RC选频网络和运算放大器构成 一个正弦波振荡器。 ; 在图(a)输入端外加频率为 ?=?0=1/RC 的正弦电压信号u1(t)=U1mcos?0t时,输出信号u2=(1/3)u

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