选频放大器rc选频电路原理

选频放大器  时间:2021-08-12  阅读:()

放大器的通频带是否越宽越好?为什么?

这样的认为有点过于绝对。

放大器通频带的宽度并不是越宽越好,关键是应该看放大器对所处理的信号频率有无特别的要求!例如选频放大器要求通频带就应该很窄,而一般的音频放大器的通频带则比较宽。

RC选频电路

原发布者:LXH13142O 实验十一一、实验目的RC网络频率特性和选频特性的研究1.研究RC串、并联电路及RC双T电路的频率特性;2.学会用交流毫伏表和示波器测定RC网络的幅频特性和相频特性;3.熟悉文氏电桥电路的结构特点及选频特性。

二、原理说明图11-1所示的RC串、并联电路的频率特性:?N(jω)=U0?=13+j(ωRC?1)ωRCUi其中幅频特性为:A(ω)=U0=Ui132+(ωRC?12)ωRC相频特性为:?(ω)=?0??i=?arctanωRC?31ωRC幅频特性和相频特性曲线如图11-2所示,幅频特性呈带通特性。

11时,A(ω)=,?(ω)=0o,u03RC1与ui同相,即电路发生谐振,谐振频率为f0=。

2πRC当角频率ω=也就是说,当信号频率为f0时,RC串、并联电路的输出电压u0与ui输入电压同相,其大小是输入电压的三分之一,这一特性称为RC串、并联电路的选频特性,该电路又称为文氏电桥。

测量频率特性用‘逐点描绘法’,图11-3表明用交流毫伏表和双踪示波器测量RC网络频率特性的测试图,在图中,测量幅频特性:保持信号源输出电压(即RC网络输入电压)Ui恒定,改变频率f,用交流毫伏表监视Ui,并测量对应的RC网络输出电压U0,计算出他们的比值A=U0,然后逐点描绘出幅频特性;Ui测量相频特性:保持信号源输出电压(即RC网络输入电压)Ui恒定,改变用交流

高频小信号放大器有哪些分类,其分析方法有什么特点

1、按所用的材料分类:晶体管(BJT)、场效应管(FET)、集电电路(IC)   2、按频谱宽度:窄带放大器和宽带放大器   3、按电路形式:单级放大器和多级放大器   4、按负载性质:谐振放大器(以谐振电路作为负载)、非谐振放大器(以阻容耦合电路作为负载) 高频小信号放大器的质量指标   (1) 增益:(放大系数)   (2) 通频带   放大器的电压增益下降到最大值的0.7(即1/√2)倍时,上、下限频率之间的频率范围称为放大器的通频带,用B=2△f0.7表示。

也称为3dB带宽。

  (3) 选择性   从各种不同频率信号的总和(有用的和有害的)中选出有用信号,抑制干扰信号的能力称为放大器的选择性。

选择性常采用矩形系数和抑制比来表示。

  ① 矩形系数:表示与理想滤波特性的接近程度。

  ② 抑制比:表示对某个干扰信号fn的抑制能力,用dn表示。

  4) 工作稳定性:指放大器的工作状态(直流偏置)、晶体管参数、电路元件参数等发生可能的变化时,放大器的主要特性的稳定。

  5)噪声系数   与低频放大器一样,选频放大器的输出噪声也来源于输入端和放大电路本身。

通常用信噪比来表示噪声对信号的影响,电路中某处信号功率与噪声功率之比称信噪比。

信噪比越大,信号质量越好。

  噪声系数是用来反映电路本身噪声大小的技术指标。

其定义为输入信号的信噪比与输出信号的信噪比的比值。

噪声系数越接近于1,说明放大器的抗噪能力越强,输出信号的质量越好。

rc选频电路原理

设电阻R1、R2=R, 电容C1、C2=C,他们组成一个RC串并联移相网络,它的输入端是上面的那个R1上边,而它的输出端是中间,这个RC电路的输入端接的就是运算放大器的输出端,而这个RC电路的输出端接的就是运算放大器的输入端,这样就构成了一个闭环。

RC串并联网络的相频特性是:仅对一个频率ωo=1/RC是零相移,对低于此频率和高于此频率分别呈正相移和负相移,这样一来,仅对这个ωo,结合两级同相放大器能实现正反馈(因为正反馈的条件是放大器的相移+反馈网络的相移=360°)。

RC串并联网络的幅频特性是:对频率ωo传输系数最大,等于1/3,而对其它频率的传输系数都是小于1/3的。

所以只要放大器的电压放大倍数大于3,就能起振。

而运算放大器的电压放大倍数是远大于3的,这样一来,起振是没有问题,但是会带来严重的失真,解决办法是:设法使运算放大器的电压放大倍数稍稍大于3就行。

这可以通过调整Rf和R’来决定。

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