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        用Multisim分析二階低通濾波器電路

        作者: 時間:2011-04-14 來源:網絡 收藏

        3.3 特征頻率f0與通頻帶截止頻率fP

        4

        4.1 虛擬示波器

        軟件的虛擬儀器欄中選擇虛擬雙蹤示波器,將示波器的A、B端分別連接到的輸入端與輸出端(即圖1中的1、3節點),再點擊仿真按鈕進行仿真,得到如下波形。

        圖2為輸入信號頻率為1 kHz,幅度為1 mV時低通的輸入輸出情況。圖中橫坐標為時間,縱坐標為電壓幅度。我們選擇示波器掃描頻率為1 ms/div。縱軸每格均代表1 mV,輸出方式為Y/T方式。幅度大的為輸入信號,幅度小的為輸出信號。

        2.jpg

        很顯然,輸出信號的頻率與輸入信號一致,說明低通不會改變信號頻率。從圖2還可以看出,在輸入信號頻率較大(如1 kHz)時輸出信號的幅度明顯小于輸入信號的幅度。而低頻情況下的理論計算結果AUP=2;即在低頻情況下輸出信號的幅度應為輸人信號的兩倍。很顯然,輸入信號頻率較大時電路的放大作用已經不理想。

        調節輸入頻率,使之分別為800 Hz,600 Hz,400 Hz,300 Hz,200 Hz,150 Hz,1 Hz。由虛擬示波器得到輸入頻率為1 Hz時的輸出電壓Uo1=2 mV,即AUP=2,與理論計算值相吻合。而輸入頻率為150 Hz時Uo2=1.5 mV。此時Uo2最接近截止時的輸出電壓UP=0.707Uo1=1.414 mV。這說明截止頻率fP接近150 Hz。

        我們發現,僅通過虛擬示波器,既很難得出fP的準確值,也不能直觀看出輸入信號的頻率對電路放大性能的影響,于是用中的交流分析來精確觀察電路的輸入輸出特性。

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