实验二十、压控电压源二阶 LPF 幅频特性的研究

该文研究了压控电压源二阶低通滤波电路的品质因数Q对频率特性的影响。通过使用LM324AJ运放的仿真电路,对比了不同反馈电阻Rf(10kΩ和15kΩ)下的幅频特性,测量了通带电压增益及f0处的增益,并计算了Q值。结果表明,Rf增大能提升通带电压放大倍数和Q值,从而优化滤波性能。

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一、题目

研究压控电压源二阶低通滤波电路品质因数 QQQ 对频率特性的影响。

二、仿真电路

电路如图1所示。集成运放采用 LM324AJ,其电源电压为 ±15V。

在这里插入图片描述
图1  压控电压源二阶低通滤波电路幅频特性的测试图1\,\,压控电压源二阶低通滤波电路幅频特性的测试1压控电压源二阶低通滤波电路幅频特性的测试

三、仿真内容

分别测量 Rf=10 kΩR_f=10\,\textrm kΩRf=10kΩ15 kΩ15\,\textrm kΩ15kΩ 时的幅频特性,测量通带电压增益以及 f=f0f=f_0f=f0 处的电压增益。

四、仿真结果

仿真结果如表1所示。(将波特图仪显示屏上的指针移至曲线平坦的位置就可测量到通带电压增益)表1  压控电压源二阶低通滤波器幅频特性的测试结果表1\,\,压控电压源二阶低通滤波器幅频特性的测试结果1压控电压源二阶低通滤波器幅频特性的测试结果

反馈电阻特征频率通带电压增益通带电压放大倍数f=f0f=f_0f=f0 处的电压增益f=f0f=f_0f=f0 处的电压放大倍数品质因数
RfR_fRf/kΩf0f_0f0/Hz20lg⁡∣A˙up∣20\lg|\dot A_{up}|20lgA˙up/dBA˙up\dot A_{up}A˙up20lg⁡∣A˙u∣f=f0∣20\lg|\dot A_u|_{f=f_{0}}|20lgA˙uf=f0/dBA˙u∣f=f0\dot A_u\big|_{f=f_0}A˙uf=f0Q=∣A˙u∣f=f0A˙up∣Q=\Big|\displaystyle\frac{\dot A_u|_{f=f_0}}{\dot A_{up}}\Big|Q=A˙upA˙uf=f0
1010006.0225.8141.950.975
1510007.9592.513.7854.891.956

五、结论

反馈电阻 RfR_fRf 增大,通带电压放大倍数 A˙up\dot A_{up}A˙up 增大,从而使 f=f0f=f_0f=f0 处的电压放大倍数增大。适当调节 A˙up\dot A_{up}A˙up 增大品质因数 QQQ,可以改善滤波电路的频率特性。当通带电压放大倍数 A˙up\dot A_{up}A˙up 分别为 2 和 2.5 时,计算得到的 QQQ 值分别为 1 和 2,与实验结果近似。

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