发布时间:2011-11-24 阅读量:4882 来源: 我爱方案网 作者:
带通滤波器是一个典型的串联、并联谐振电路的组合,其作用原理是利用改变串、并联谐振电路中的元件参数从而改变回路的频率特性和阻抗特性,达到滤波的目的.

A、R1、Rf ——同相比例运算电路
R、C——低通滤波电路
R2、C——高通滤波电路
R3——引入反馈,改善特性
中心频率 f 0 = 1 2 π R C = 15.923 kHz (当R3=R,R2=2R时,可按此式估算)
A uo = 1 + R f R 1 = 1.1
Q = 1 3 − A uo = 0.53
B = f 0 Q
有源带通滤波器电路
C2~IC6分别组成5个有源带通滤波器。S5L7821带通滤波器顾名思义,是只允许频率在通频带Af范围内的信号通过,高于上限截止频率fH和低于下限截止频率石.的信号均被阻止。
带通滤波器的频率特性曲线如图示。fo为中心频率。当信号频率等于fo时输出最大,高于或低于fo时输出均下降。曲线中,fo两边输出下降至- 3dB的两点,分别定义为上限截止频率fH和下限截止频率fL,fh-fL=△f即为通频带。

带通滤波器一般可由R、C、L等无源元件组成,如电路中包含晶体管、集成运放等有源元器件,则称为有源带通滤波器。采用集成运放的有源带通滤波器,具有输入阻抗高、输出阻抗低、体积小、重量轻、滤波效果好的优点。
有源带通滤波器的工作原理
集成运放lC2与R11、R12、Cll、C12等组成二阶多路反馈带通滤波器,中心频率fo=1/2πR11R12C11C12在集成运放IC2的输出端与反相输入端之间共有两条反馈回路。
①R11与C11组成低通负反馈回路,频率越高,负反馈量越大,输出信号越小,转折频率为矗,高于fH的信号即认为被阻止。
②C12与R12组成高通负反馈回路,频率越低,负反馈量越大,输出信号越小,转折频率为五,低于fL的信号即认为被阻止。
两条反馈回路共同作用的结果是,只有在fH与fL之间的信号(即通频带内的信号)得以通过IC2,其余均被阻止,实现了“带通”。
考虑到本电路中带通滤波器需要有足够的带宽,设计时取其Q值为“1”。改变带通滤波器负反馈回路元件R11、R12、C11、C12的值即可改变中心频率fo,改变R12与R11的比值即可改变其Q值,因此可以很方便地设计出不同fo和不同Q值的带通滤波器。R13为篥成运放同相输入端平衡电阻。
无源带通滤波器电路
基波可根据各次谐波大q小n设置,但要注意高次谐波会对低次谐波放大k,配置时需注意,电容器电压选取要大x于x承担的基波电压和谐波电压的和,并且要考虑串联电抗器对电容器电压的抬高。这也l就是为6什2么p电容器组安装容量要比5实际的补偿容量大m很多的原因。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。
提升石英晶体振荡器的相位噪声性能是一门融合材料学、机械设计与电子电路的系统工程,尤其在高速通信及精密测控领域,微小相位抖动就可能导致系统性能断崖式下跌。基于最新工业验证数据,我们总结出四种核心且硬核的优化方法,旨在从噪声源头系统性地帮工程师提升性能。