1、背景对于微弱的信号的处理方式一般是:放大和滤波,这个过程中就涉及到放大电路的选取、滤波器的选择以及偏置电路的设计。本例以实例的方式讲解并附带参数计算、仿真、实物测试三个环节。假设需要处理一个20mV的正弦信号,该信号的频率范围是15~35Hz,经过处理后幅值不超过3.3V,且需要经过带通滤波器滤除杂波。2、滤波器定义滤波电路又称为滤波器,是一种选频电路,能够使特定频率范围的信号通过,而且其他频率的信号大大衰减即阻止其通过。按滤波器工作频率范围的不同,可分为:低通滤波器(Low-pass Filter,LPF)高通滤波器(High-pass Filter,HPF)带通滤波器(Band-pass Filter,BPF)带阻滤波器(Band-rejection Filter,BRF)全通滤波器(All-pass Filter,APF)仅由电阻、电容、电感这些无源器件组成的滤波电路称为无源滤波器。如果滤波电路中含有有源元件,如集成运放等,则称为有源滤波器。与无源滤波器相比,有源滤波器具有效率高、带负载能力强、频率特性好,而且在滤波的同时还可以将有用信号放大等一系列有点而得到广泛应用。2.1、滤波器种类2.1.1、低通滤波器从f0~f2频率之间,幅频特性平直,它可以使信号中低于f2的频率成分几乎不受衰减地通过,而高于f2的频率成分受到极大地衰减。图1低通滤波器2.1.2、高通滤波器与低通滤波相反,从频率f1~∞,其幅频特性平直。它使信号中高于f1的频率成分几乎不受衰减地通过,而低于f1的频率成分将受到极大地衰减。图2高通滤波器2.1.3、带通滤波器它的通频带在f1~f2之间。它使信号中高于f1而低于f2的频率成分可以不受衰减地通过,而其它成分受到衰减。图3带通滤波器实际上将低通滤波器和高通滤波器串联,即可构成带通滤波器,此处需要注意高通滤波器的截止频率一定要小于低通滤波器的截止频率即fH图4低通滤波器与高通滤波器的串联2.1.4、带阻滤波器与带通滤波相反,阻带在频率f1~f2之间。它使信号中高于f1而低于f2的频率成分受到衰减,其余频率成分的信号几乎不受衰减地通过。图 5带阻滤波器实际上将低通滤波器和高通滤波器并联,即可构成带通滤波器带阻滤波器。此处需要注意高通滤波器的截止频率一定要大于低通滤波器的截止频率即fH>fL,否则新构成的滤波器就会变成全通滤波器。图 6低通滤波器与高通滤波器的并联2.2、滤波器的基本参数理想滤波器是不存在的,在实际滤波器的幅频特性图中,通带和阻带之间应没有严格的界限。在通带和阻带之间存在一个过渡带。在过渡带内的频率成分不会被完全抑制,只会受到不同程度的衰减。当然,希望过渡带越窄越好,也就是希望对通带外的频率成分衰减得越快、越多越好。因此,在设计实际滤波器时,总是通过各种方法使其尽量逼近理想滤波器。如图所示为理想带通(虚线)和实际带通(实线)滤波器的幅频特性。由图中可见,理想滤波器的特性只需用截止频率描述,而实际滤波器的特性曲线无明显的转折点,两截止频率之间的幅频特性也非常数,故需用更多参数来描述。图7实际滤波器2.2.1、纹波幅度d在一定频率范围内,实际滤波器的幅频特性可能呈波纹变化,其波动幅度d与幅频特性的平均值A0相比,越小越好,一般应远小于-3dB。2.2.2、截止频率fc截止频率(CutoffFrequency):指低通滤波器的通带右边频点或高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点的标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插入损耗为基准,高通则以未出现寄生阻带足够高的通带频率处插入损为基准。2.2.3、中心频率(Center Frequency):滤波器通带的中心频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插入损耗最小点为中心频率计算通带带宽。2.2.4、带宽B和品质因数Q值上下两截止频率之间的频率范围称为滤波器带宽,或-3dB带宽,单位为Hz。带宽决定着滤波器分离信号中相邻频率成分的能力——频率分辨力。在电工学中,通常用Q代表谐振回路的品质因数。在二阶振荡环节中,Q值相当于谐振点的幅值增益系数, Q=1/2ξ(ξ——阻尼率)。对于带通滤波器,通常把中心频率f0和带宽 B之比称为滤波器的品质因数Q。例如一个中心频率为500Hz的滤波器,若其中-3dB带宽为10Hz,则称其Q值为50。Q值越大,表明滤波器频率分辨力越高。2.2.5、倍频程选择性W在两截止频率外侧,实际滤波器有一个过渡带,这个过渡带幅频曲线的倾斜程度表明了幅频特性衰减的快慢,它决定着滤波器对带宽外频率成分衰阻的能力。通常用倍频程选择性来表征。所谓倍频程选择性,是指在上截止频率fc2与 2fc2之间,或者在下截止频率fc1与fc1/2之间幅频特性的衰减值,即频率变化一个倍频程时的衰减量或倍频程衰减量以dB/oct表示(octave,倍频程)。显然,衰减越快(即W值越大),滤波器的选择性越好。对于远离截止频率的衰减率也可用10倍频程衰减数表示之。即[dB/10oct]。2.2.6、滤波器因数(或矩形系数)滤波器因数是滤波器选择性的另一种表示方式 ,它是利用滤波器幅频特性的 -60dB带宽与-3dB带宽的比值来衡量滤波器选择性.即理想滤波器 =1,常用滤波器 =1~5,显然,越接近于1,滤波器选择性越好。2.2.7、插入损耗(Insertion Loss):滤波器插入电路之前传播送到负载阻抗的功率与滤波器插入之后传送到负载阻抗的比值的对数,称为滤波器插入损耗。常以中心或截止频率处损耗表征。3、计算过程3.1、1.65V偏置电路计算抬升电路本质上是一个加法器,其原理是在输入信号的基础加一个偏置量。此处需要将被测信号抬升至0~3.3V范围内,假设信号为正弦信号,且在0V上下波动,因此需要将信号抬升1.65V。整个计算过程使用虚短、虚断的假设,列出如下两个方程,将②式化简并带入①式,可以求得③式。从化简后的③式可以看出:u0=ku2+gu1,其中k、g仅与电阻的大小有关,k为加法电路偏置,g为输入信号增益,此处仅实现1.65V偏置,因此k=2,g=1。如需在偏置的基础上增加对输入信号的放大,可以适当调节电阻阻值,此处不再赘述。为简化电阻选值,假设R1=R3,则、R2=2R1=2R3。该结论适用于同类的抬升电路。图8偏置电路图图9偏置电路根据虚短、虚断列出下面两个方程:推导出下式:则是偏置电压的偏置常数,是闭环增益,此处希望,,带入可得:。即偏置电路中的二等分偏置电阻是反馈电阻的两倍,反馈端对地电阻和反馈电阻相等。对于有电容的电路,上式电阻(R)可以用阻抗(z)的形式表示。此处选择输入电阻为100KΩ,则偏置电路电阻为200KΩ。3.2、滤波器计算3.2.1、一阶有源滤波器图10一阶LPF3.2.2、二阶低通滤波器为改善滤波效果,使f>>f0时,信号衰减的更快,一般在上图所示的一阶低通滤波器的基础上再增加一级RC电路就构成二阶有源低通滤波器,如下图所示。图11二阶LPF3.2.3、二阶压控型低通滤波器二阶压控型低通有源滤波器中的一个电容器C1原来是接地的,现在改接到输出端。显然C1的改接不影响通带增益。图12二阶压控型LPF二阶LPF传递函数:通带增益:上式表明,该滤波器的通带增益应小于3,才能保障电路稳定工作。3.2.4、二阶高通滤波器高通滤波器电路与低通滤波器在电路上具备对偶性,通过把低通滤波器电路中的R、C互换位置即可得到高通滤波器,并且相应的截止频率也具备这种特性。图13二阶HPF二阶HPF传递函数:通带增益:3.2、二阶滤波器计算当时,幅频特性曲线最平坦 成为Butterworth滤波器;当Q=1时,称为Chebyshev滤波器;当Q>0.707时后,特性曲线将出现峰值,Q值越大,峰值越高LPF:假设待计算滤波器Q=0.7(读者可以根据实际情况取值,此处仅以0.7为例设计)f=35Hz、。根据RC滤波器求解RC值:电容值一般取1uF以下,此处以1uF为例计算。则求得R=4.549kΩ,实际取值R=4.3 kΩ。根据Q值求解R1和R2,当f=f0时,则:解得:R1=25.06kΩ,R2=14.29kΩ实际取值:R1=24kΩ,R2=15kΩ(实际电阻值是离散数据,选取相近阻值即可)。HPF:由于同类型LPF和HPF具有对偶性,实际计算按照LPF计算,电路中替换RC位置即可。假设待计算滤波器Q=0.7(读者可以根据实际情况取值,此处仅以0.7为例设计)、f0=15hz。根据RC滤波器求解RC值:电容值一般取1uF以下,此处以1uF为例计算。则求得R=10.615kΩ,实际取值R=10 kΩ。根据Q值求解R1和R2,当f=f0时,则:解得:R1=58.479kΩ,R2=33.333kΩ实际取值:R1=56kΩ,R2=33kΩ(实际电阻值是离散数据,选取相近阻值即可)。同理可以计算出Q=1时LPF:R1=R2=18.19kΩ,实际取值R1=R2=18kΩHPF:R1=R2=42.46 kΩ,R1=R2=43kΩ同理可以计算出Q=2.5时LPF:R1=14.784kΩ,R2=23.6548 kΩ,实际取值R1=15kΩ、R2=24kΩHPF:R1= 34.499 kΩ,R2=55.198 kΩ,实际取值R1=33 kΩ、R2=56kΩ3.3、Matlab频谱相应仿真取Q=0.1~3,步长取0.2,绘制滤波器的波特图,其结果如下图所示,matlab绘图程序详见附录。图14带通滤波器不同Q值下的波特图4、Multisim仿真4.1、搭建仿真电路图图15仿真电路图4.2、仿真结果4.2.1、Q=0.7时波特图:图16 Q=0.7时幅频特性图图17 Q=0.7时相频特性图各点波形输出:(注:紫色:LPF滤波后波形,蓝色:HPF滤波后波形,黄色:1.65V抬升后波形)图18仿真波形图4.2.2、Q=1时仿真图:图19仿真电路图波特图:图20 Q=1时幅频特性图图21 Q=1时相频特性图各点波形输出:(注:紫色:LPF滤波后波形,蓝色:HPF滤波后波形,黄色:1.65V抬升后波形)图22仿真波形图4.2.3、Q=2.5时仿真图:图23仿真图波特图:(注意:此处F=50dB)图24 Q=2.5幅频特性图图25 Q=2.5时相频特性图各点波形输出:((注:紫色:LPF滤波后波形,蓝色:HPF滤波后波形,黄色:1.65V抬升后波形)图26仿真波形图从上面Q值的对比可以发现:Q 因子的值越低,滤波器的带宽越宽,因此 Q 因子越高,滤波器越窄,“选择性”越强。由于有源带通滤波器(二阶系统)的品质因数与滤波器响应在其中心谐振频率(fr )附近的“锐度”有关,因此它也可以被认为是“阻尼系数”。因为滤波器的阻尼越大,其响应越平坦,同样,滤波器的阻尼越小,其响应越敏锐。5、硬件设计此处使用Atium Designer软件设计原理图和PCB,该部分硬件源文件均开源,可以直接下载附件。5.1、原理图设计:由于LM358D不是轨到轨运放,用于1.65偏置电路时无法提供0~3.3V的动态范围,抬升电路部分先择LMV358。此处应当注意两款芯片的电压范围不同。从理论计算可知,修改输入端RC可以改变滤波器的截止频率,修改反馈端电阻会影响滤波器品质因数Q。该部分电路结构相同,仅需修改电路中电阻、电容参数,便可以实现不同的带通效果,另外修改高通和低通的截止频率还可以实现带阻。读者可以直接根据生产文件,打样、测试,在实际的测试中探索其中的奥妙。图27硬件原理图5.2、PCB设计:PCB部分根据实际生产的需求制作了两种拼版文件:V-cut和邮票孔,此部分可以直接使用,读者也可以实际动手操作一遍,此处使用到高级粘贴功能,具体操作此处不再赘述没有兴趣的读者可以自行了解,另外在做V-cut拼版时需要注意各家板厂V-cut使用钻头的直径,实际拼板中需要根据V-cut钻头的直径预留两个相邻板间的间距,此处按照默认0.4mm设计。5.2.1、3D效果图28PCBA渲染图5.2.2、邮票孔拼版效果图:图29邮票孔拼版图5.2.3、V-cut拼版效果图图30V-Cut拼版图5.3、实际测试前一级AD620放大和滤波运放LM358耐压范围较高,测试时可以使用5V正负电源供电,后一级LMV358默认不与正5V电源相连,读者可以将P2与正5V相连,如果使用大于正负5V的电源供电,此处可以使用另一路5V电源单独供电。图31实物图5.3.1、测试结果示波器中蓝色为原始输入信号,第一级放大倍数G=20,黄色为滤波并偏置1.65V的信号。注意观察两个通道的刻度不同。f=12Hz时:图32 f=12Hz时的波形对比f=20Hz时图33 f=20Hz时的波形对比f=60Hz时:图34 f=60Hz时波形对比图注:此部分测试结果可以参见附件视频。

附录

Matlab 绘制bode图代码

%有源二阶模拟带通滤波器%LPF 传递函数计算f0=35Hz C = 1uF,R = R=4.549kΩ g1=k3/(s2+k1*s1+k2) c1  =1e-6;r1  =4549;%HPF 传递函数计算f0=15Hz C = 1uF,R = R=4.549kΩ g2=k6*s2/(s2+k4*s1+k5) c2  =1e-6;r2  =10615;for q=0.1:0.2:3    %LPF   Avp1 = 3-(1/q);    %R1 = 2*r1*Avp1/(Avp1-1);    %R2 = 2*r1*Avp1;   k1  = (3-Avp1)/(c1*r1);   k2  = 1/(c1*c1*r1*r1);   k3  = Avp1/(c1*c1*r1*r1);   num1=[k3]; %传递函数分子   den1=[1 k1 k2]; %传递函数分母式为:s2+k1s+k2   G1=tf(num1,den1);    %HPF   Avp2 = 3-(1/q);    %R1 = 2*r2*Avp2/(Avp2-1);    %R2 = 2*r2*Avp2;   k4  = (3-Avp2)/(c2*r2);   k5  = 1/(c2*c2*r2*r2);   k6  = Avp2;    num2=[k60 0];                                %传递函数分子,此处为s2需要特别注意   den2=[1 k4 k5];                               %传递函数分母格,式为:s2+k4s+k5   G2=tf(num2,den2);   p=bodeoptions;   p.FreqUnits='Hz';   p.Grid= 'on';   [num,den] = series(num1,den1,num2,den2); %计算串联传递函数,串联传递函数需要相乘   printsys(num,den)                             %显示串联后的总传递函数   hold on;      bode(num,den,p);                               %绘制波特图%    hold on;%    bode(G1,p);%    hold on;%    bode(G2,p);   Endlegend('0.1','0.3','0.5','0.7','0.9','1.1','1.3','1.5','1.7','1.9','2.1','2.3','2.5','2.7','2.9');title('有源二阶模拟带通滤波器相频特性'); %标题

matlab设计理想高斯巴特沃斯低通滤波器_完整二阶有源带通滤波器设计!(下载:教程+原理图+视频+代码)...相关推荐

  1. 带通 带阻滤波器 幅频响应_二阶有源带通滤波器设计

    二阶有源带通滤波器设计 1.背景 对于微弱的信号的处理方式一般是:放大和滤波,这个过程中就涉及到放大电路的选取.滤波器的选择以及偏置电路的设计.本例以实例的方式讲解并附带参数计算.仿真.实物测试三个环 ...

  2. 设计一个三阶巴特沃斯滤波器_巴特沃斯滤波器频率设计及增益多项式方程

    在之前的滤波器教程中,我们研究了简单的一阶型低通和高通滤波器,它们的RC滤波器电路设计中只包含一个电阻器和一个无功元件(电容器). 在使用滤波器对信号的频谱进行整形的应用中,例如在通信或控制系统中,滚 ...

  3. 设计一个三阶巴特沃斯滤波器_巴特沃斯滤波器matlab实现

    巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零. 在振幅的对数对角频率的波特图上,从某一边界角频率开始,振幅随着角频率的增加而逐步减少,趋向负无穷大. 一 ...

  4. 设计一个三阶巴特沃斯滤波器_设计巴特沃斯滤波器只需要确定两个参数,是什么?...

    buttord (1)[N,wc]=buttord(wp,ws,αp,αs) 用于计算巴特沃斯数字滤波器的阶数N和3dB截止频率wc. 调用参数wp,ws分别为数字滤波器的通带.阻带截止频率的归一化值 ...

  5. 设计一个三阶巴特沃斯滤波器_二、三阶巴特沃斯滤波器电路设计—电路精选(47)...

    巴特沃斯滤波器是电子滤波器的一种.这种滤波器最先由英国工程师斯替芬·巴特沃斯(Stephen Butterworth)在1930年发表在英国<无线电工程>期刊的一篇论文中提出的.巴特沃斯滤 ...

  6. 设计一个三阶巴特沃斯滤波器_设采样频率 ,用脉冲响应不变法设计一个三阶巴特沃斯数字低通滤波器。截止频率为 。并画出该滤波器的结构...

    匿名用户 1级 2011-01-05 回答 1-2基于Butterworth模拟滤波器原型,使用双线性状换设计数字滤波器:各参数值为:通带截止频率Omega=0.2*pi,阻带截止频率Omega=0. ...

  7. matlab 1.封装LPF 巴特沃斯低通滤波器

    %x:待处理信号 %fs:采样频率 %wp;通带边界频率 %ws:阻带边界频率 %rp:Rp通带最大衰减(dB) %rs:Rs阻带最小衰减(dB) function y=LPF(x,fs,wp,ws, ...

  8. 巴特沃斯低通滤波器归一化matlab,基于MATLAB设计巴特沃斯低通滤波器

    <基于MATLAB设计巴特沃斯低通滤波器>由会员分享,可在线阅读,更多相关<基于MATLAB设计巴特沃斯低通滤波器(6页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.基于MATLAB设 ...

  9. 通过matlab编程,对以下图像分别添加高斯噪声和椒盐噪声(参数自定),并使用理想低通滤波器、高斯低通滤波器和巴特沃斯低通滤波器进行去噪。

    添加高斯噪声和椒盐噪声,并用理想低通滤波器进行去噪 t=imread('C:\Users\Administrator\Desktop\123.jpg'); subplot(3,2,1) imshow( ...

  10. 第4章 Python 数字图像处理(DIP) - 频率域滤波10 - 使用低通频率域滤波器平滑图像 - 理想、高斯、巴特沃斯低通滤波器

    目录 使用低通频率域滤波器平滑图像 理想低通滤波器(ILPF) 高斯低通滤波器(GLPF) 巴特沃斯低通滤波器 低通滤波的例子 使用低通频率域滤波器平滑图像 理想低通滤波器(ILPF) 在以原点为中心 ...

最新文章

  1. 培训第二弹:全国大学生智能汽车竞赛百度竞速组预告
  2. nginx功能扩展整理
  3. UltraEdit-64中文安装
  4. Spring Boot整合Spring Data Redis-提取Redis的链接参数
  5. 条件随机场(CRF)相关理论知识
  6. Scrum方法论(四)
  7. 黑马C++设计模式1
  8. scala字符串替换_如何在Scala中替换字符串中的正则表达式模式?
  9. leetcode29. 两数相除(位运算)
  10. python中mako中loop_python中Mako库实例用法
  11. Linux下的FTP服务
  12. TCP三次握手与DDOS***原理
  13. atitit. 研发管理---如何根据自己的特挑选 产业、行业、职业、岗位与自己发展的关系
  14. 三思笔记,涂抹ORACLE
  15. 河北省对口计算机打字试题,河北省对口升学计算机基础.ppt
  16. 【Android 安装包优化】WebP 图片格式 ( WebP 图片格式简介 | 使用 Android Studio 转换 WebP 图片格式 )
  17. 哈尔滨工业大学计算机考研难吗,哈尔滨工业大学计算机考研经验:只有意志坚强才能到达彼岸...
  18. 根据GFF3文件统计外显子大小和数量以及内含子大小
  19. 海洋cms漏洞——search.php
  20. 100部伴随我们长大的电影

热门文章

  1. 微信小程序入门级教程一
  2. 高中计算机平面设计计划书,日照师范学校计算机平面设计专业教学方案.doc
  3. 关于春天的古诗(关于春天的古诗有哪些)
  4. 同花顺显示正在切换服务器,同花顺服务器架构
  5. xml--json代码大全
  6. 计算机里的本地安全策略在哪找,本地安全策略哪里去了?
  7. (简历来自拉勾)H5前端工程师:
  8. 我们怎么样把pdf格式转换成dwg格式呢
  9. 微信小程序开发文档-萧然 8.28
  10. huaweiPush模块使用说明