带宽为30khz的中频带通滤波器设计
摘 要本文拟将设计一款能够实现带通滤波效果的模拟滤波器电路系统,该滤波器能够实现对中心频点为465kHz的射频信号进行滤波,滤波器带宽为30kHz,带外抑制可以达到40dB以上,带内增益可以达到40dB以上。这款滤波器的实现可以提升通信接收机中中频信号的质量,由于噪声增益非常小,对于改善通信信号的信噪比参数具有积极效果。本系统设计的这款滤波器采用高速OPA690以及二阶带通滤波器作为核心部分,通过这两个部分的嵌入能够大大提升滤波器的性能,同时本系统将通过Multisim仿真软件对滤波器系统进行电路参数优化和仿真。
目录
一、 引言 1
(一) 中频带通滤波器的发展背景 1
(二) 中频带通滤波器的国内外发展现状 1
(三) 设计内容 2
二、 中频带通滤波器的方案设计 3
三、 中频带通滤波器的电路设计 4
(一) 赛伦凯低通滤波器电路设计 4
1. OPA690运算放大器简介 4
2. 二阶低通滤波器子电路设计 4
(二) 赛伦凯高通滤波器电路设计 6
(三) 功率放大电路设计 8
1. 功率放大器芯片简介 8
2. 功率放大电路设计 9
(四) 整体电路设计 10
四、 Multisim仿真系统设计 11
(一) 赛伦凯低通滤波器电路仿真 11
(二) 赛伦凯高通滤波器电路仿真 13
(三) 总体电路仿真 17
总结 18
参考文献 19
致谢 20
附录总体电路 21
一、引言
中频带通滤波器的发展背景
因为传统中频带通滤波器系统在常年的使用过程中出现了很多无法规避的问题,研究人员正在持续积极探究解决这些存在问题的有效措施和可行办法,其中三极管等半导体器件作为集成芯片的中频带通滤波器系统是最为妥善的一套措施,由于集成放大器芯片是对传统分立电路的一种替代,而较早期的中频带通滤波器系统一切选用技术含量低的低性能半导体技术或者机械结构作为主要架构,从而几乎没有办法定期对系统进行改进,而主控器件的可更新程序特点 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
则全数解决了这一重大方案缺陷。本课题把对中频带通滤波器系统作为研究目标并且使用了集成放大器来当作这个系统的核心放大器部分,通过软硬件系统的构建实现了一种具有所有预期功能指标的电子系统,本论文配置的该款中频带通滤波器系统是对现如今市面上现有产品成果的一次或多或少的增加,本次论文从课题确立到器材选取、从硬件设计再到软件设计,处处体现出了对当前相关中频带通滤波器系统研究现状的改进和增加。以集成放大器当作核心放大器的中频带通滤波器系统里面将以集成放大器最小系统作为硬件电路中最为关键的一部分。以集成放大器芯片等方案完成的崭新中频带通滤波器系统是对传统中频带通滤波器系统的一种全盘革新换代,它把高速数据处理、滤波和放大等崭新技术优秀的内部设计到了中频带通滤波器系统中,这是传统中频带通滤波器系统不可能完成的,即使是在运行过程中出现很多紊乱,也不用担心此系统的质量,从而只需要对代老式芯片进行替换即可,这些特征全是传统分立式中频带通滤波器系统所无法比拟的。本论文通过这款集成放大器来实现本课题将要设计的该款中频带通滤波器系统把以高效的信号滤波来对输入信号进行处理。
中频带通滤波器的国内外发展现状
通过对一份前段时间展出的调查报告的信号显示,中频带通滤波器系统目前在国际上许多模拟电子系统中都已取得了很大程度的普及,在人们生产生活的各种角落,都能看到智能中频带通滤波器系统的身影,该系统基本上干扰着人们的生产生活。当前国际上的研究重点主要放在了对中频带通滤波器系统的等功能上,在这些上不管是国内还是国外都取得了比较大的研究成果,在未来的研究过程中要想取得加倍丰硕的成果,国内外还需要相互进行参考。参照调查内容显示,不论是在价格还是技术含量上,国内外在中频带通滤波器系统的研究领域都已经取得了相当大的成果,但是通过对中频带通滤波器系统的发展背景调研之后知道,中频带通滤波器系统在国外的发展历史较为早,在智能化方面取得了较为大的成果。
设计内容
本课题将设计一款中频滤波器,并实现如下指标内容:
1、中心频率为465kHz,滤波器带宽为30kHz;
2、通频带内的增益能够达到40dB以上;
3、通频带外对信号的衰减可以达到40dB以上;
4、噪声增益要小于3dB;
5、通过Multisim软件对滤波器进行电路设计,并进行仿真;
二、中频带通滤波器的方案设计
为了实现中心频率为465kHz,滤波器带宽为30kHz的要求,本课题将采用低通滤波器串联高通滤波器的方案来实现带通滤波效果,将低通滤波器的截止频率设置为450kHz,高通滤波器的截止频率点设置为480kHz,这样就能够使得中心频率为450kHz,带宽大小为30kHz。
为了实现通频带外对信号的衰减可以达到40dB以上,本课题将低通滤波器和高通滤波器都配置成赛伦凯式,这种滤波器结构是二阶的,可以实现带外衰减40dB的指标。
为了实现通频带内的增益能够达到40dB以上,本课题将40dB的总增益分配给赛伦凯低通滤波器电路、赛伦凯高通滤波器电路和功率放大器三个点路上,其中赛伦凯低通滤波器电路分配4.6dB,赛伦凯高通滤波器电路分配4.6dB,功率放大器电路分配32dB,这样总体加起来的增益就可以达到41.2dB。
为了实现噪声增益要小于3dB,本系统选用的集成芯片的噪声增益要非常小,使得最终的总体增益不大于3dB指标。
2.1中频带通滤波器的方案设计
目录
一、 引言 1
(一) 中频带通滤波器的发展背景 1
(二) 中频带通滤波器的国内外发展现状 1
(三) 设计内容 2
二、 中频带通滤波器的方案设计 3
三、 中频带通滤波器的电路设计 4
(一) 赛伦凯低通滤波器电路设计 4
1. OPA690运算放大器简介 4
2. 二阶低通滤波器子电路设计 4
(二) 赛伦凯高通滤波器电路设计 6
(三) 功率放大电路设计 8
1. 功率放大器芯片简介 8
2. 功率放大电路设计 9
(四) 整体电路设计 10
四、 Multisim仿真系统设计 11
(一) 赛伦凯低通滤波器电路仿真 11
(二) 赛伦凯高通滤波器电路仿真 13
(三) 总体电路仿真 17
总结 18
参考文献 19
致谢 20
附录总体电路 21
一、引言
中频带通滤波器的发展背景
因为传统中频带通滤波器系统在常年的使用过程中出现了很多无法规避的问题,研究人员正在持续积极探究解决这些存在问题的有效措施和可行办法,其中三极管等半导体器件作为集成芯片的中频带通滤波器系统是最为妥善的一套措施,由于集成放大器芯片是对传统分立电路的一种替代,而较早期的中频带通滤波器系统一切选用技术含量低的低性能半导体技术或者机械结构作为主要架构,从而几乎没有办法定期对系统进行改进,而主控器件的可更新程序特点 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: &351916072&
则全数解决了这一重大方案缺陷。本课题把对中频带通滤波器系统作为研究目标并且使用了集成放大器来当作这个系统的核心放大器部分,通过软硬件系统的构建实现了一种具有所有预期功能指标的电子系统,本论文配置的该款中频带通滤波器系统是对现如今市面上现有产品成果的一次或多或少的增加,本次论文从课题确立到器材选取、从硬件设计再到软件设计,处处体现出了对当前相关中频带通滤波器系统研究现状的改进和增加。以集成放大器当作核心放大器的中频带通滤波器系统里面将以集成放大器最小系统作为硬件电路中最为关键的一部分。以集成放大器芯片等方案完成的崭新中频带通滤波器系统是对传统中频带通滤波器系统的一种全盘革新换代,它把高速数据处理、滤波和放大等崭新技术优秀的内部设计到了中频带通滤波器系统中,这是传统中频带通滤波器系统不可能完成的,即使是在运行过程中出现很多紊乱,也不用担心此系统的质量,从而只需要对代老式芯片进行替换即可,这些特征全是传统分立式中频带通滤波器系统所无法比拟的。本论文通过这款集成放大器来实现本课题将要设计的该款中频带通滤波器系统把以高效的信号滤波来对输入信号进行处理。
中频带通滤波器的国内外发展现状
通过对一份前段时间展出的调查报告的信号显示,中频带通滤波器系统目前在国际上许多模拟电子系统中都已取得了很大程度的普及,在人们生产生活的各种角落,都能看到智能中频带通滤波器系统的身影,该系统基本上干扰着人们的生产生活。当前国际上的研究重点主要放在了对中频带通滤波器系统的等功能上,在这些上不管是国内还是国外都取得了比较大的研究成果,在未来的研究过程中要想取得加倍丰硕的成果,国内外还需要相互进行参考。参照调查内容显示,不论是在价格还是技术含量上,国内外在中频带通滤波器系统的研究领域都已经取得了相当大的成果,但是通过对中频带通滤波器系统的发展背景调研之后知道,中频带通滤波器系统在国外的发展历史较为早,在智能化方面取得了较为大的成果。
设计内容
本课题将设计一款中频滤波器,并实现如下指标内容:
1、中心频率为465kHz,滤波器带宽为30kHz;
2、通频带内的增益能够达到40dB以上;
3、通频带外对信号的衰减可以达到40dB以上;
4、噪声增益要小于3dB;
5、通过Multisim软件对滤波器进行电路设计,并进行仿真;
二、中频带通滤波器的方案设计
为了实现中心频率为465kHz,滤波器带宽为30kHz的要求,本课题将采用低通滤波器串联高通滤波器的方案来实现带通滤波效果,将低通滤波器的截止频率设置为450kHz,高通滤波器的截止频率点设置为480kHz,这样就能够使得中心频率为450kHz,带宽大小为30kHz。
为了实现通频带外对信号的衰减可以达到40dB以上,本课题将低通滤波器和高通滤波器都配置成赛伦凯式,这种滤波器结构是二阶的,可以实现带外衰减40dB的指标。
为了实现通频带内的增益能够达到40dB以上,本课题将40dB的总增益分配给赛伦凯低通滤波器电路、赛伦凯高通滤波器电路和功率放大器三个点路上,其中赛伦凯低通滤波器电路分配4.6dB,赛伦凯高通滤波器电路分配4.6dB,功率放大器电路分配32dB,这样总体加起来的增益就可以达到41.2dB。
为了实现噪声增益要小于3dB,本系统选用的集成芯片的噪声增益要非常小,使得最终的总体增益不大于3dB指标。
2.1中频带通滤波器的方案设计
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