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毕业设计|毕业设计(论文)带电电缆用接收电路设计和实现( 六 )



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3.2.2 设计原理陷波器主体包括三部分内容:选频部分、放大器部分、反馈部分 。
设计时采用双T型带阻滤波器为基础并加入压控反馈得到.此陷波器具有良好的选频特性和比较高的Q值 , 下图为陷波器的原理图根据图1所示 , 对于A点求节点电流方程(1)有:(1)同样 , 对于B点求节点电流方程(2)有:(2)同样 , 对于C点有节点电流方程(3):(3)式中 ,。
由上述的(1)、(2)、(3)式可以得到此电路的传输函数为此时令得其中 。
当时=0 , 此时能滤除的频率 , 而对于其他频率 ,。

33、约为1 , 能很好的使其他频率的信号通过 。
令=0.707得到两个截止频率为:此时可以得到陷波器的带宽BW和其Q值则只要我们取m值接近1时 , 就能得到窄带滤波效果和高Q值 , 使陷波器的性能达到最佳 。
3.2.3 50HZ陷波器的设计电路3.2.4陷波器的工作仿真用EWB仿真软件得到的的双T仿真图得到的幅频特性图示波器显示此时的陷波器电路能很好的抑制50hz的工频信号 , 波特图示仪显示陷波器中心频率为49.77HZ , 并以-71.35dB衰减 , 由此说明本次设计的滤波器为窄带滤波器 , 有很高的Q值 , 能准确的对50HZ的干扰信号进行滤除 。
3.3模拟电感所谓模拟电感器 , 就是将电路中每个电感用一个综合电路来代替 , 这个理论 。

34、使电感元件在电路中实现微型化、片型化和集成化 。
电子学的近代趋势是减小电路的尺寸 , 而在集成电路中要减小电阻和电容器 的尺寸是比较简单的 , 至于无源电感器 , 体积庞大 , 不利于集成 。
这是因为半导体内得不到电磁效应 , 而半导体又是集成电路的主要材料 , 因此组成铁芯的磁物质和组成电感绕组的导线必须沉积在半导体的表面上 , 这种结构只能得到很低的电感量;再者电感器的尺寸与品质因数也有很大的关系 , 尺寸越小其品质因数也越小 , 因而微小的电感通常是不能应用的 。
基于上述原因 , 为了在电路中消除电感 , 可以用有源器件来模拟电感 。
图1为设计电路中的模拟电感电路 , 它是由三个电阻、一个电容、一个集成运算放大器组成 。
图1从图1可以列出以下方 。

35、程式Rs=200,R=200k,C=1I=U因为1 , 故=Rs(1+) =Rs+=r+r=Rs,L=cRRs例Rs=200 , Rs=200k , C=1则L=200200K=40H为了让25HZ信号得到增益 , 所以设计双T电路和模拟电感电路结合的方法达到目的 。
下图为用EWB仿真软件得到的幅频特性图为根据仿真得到的幅频特性图 , 可以清晰看到25HZ的信号有个向上的增益 。
根据模拟电感得到的等效LC并联谐振图仿真得到的幅频特性图通过EWB仿真软件的研究发现 , 模拟电感可以代替实际中的电感 , 基于模拟电感的设计电路不仅不影响设计电路的本身特性 , 而且具有体积小、便于集成的特点 。
因此 , 他具有非常广泛的应用前景 。
第四章LM 。

36、5674.1 LM567简介567为通用音调译码器 , 当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地开关 , 电路由I与Q检波器构成 , 由电压控制振荡器驱动振荡器确定译码器中心频率 。
用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟 。
此音调解码块包含一个稳定的锁相环路和一个晶体管开关 , 当在此集成块的输入端加上所先定的音频时 , 即可产生一个接地方波 。
此音频解码器可以解码各种频率的音调 。
例如检测电话的按键音等 。
此音频解码器还可以用在BB机、频率监视器和控制器、精密振荡器和遥测解码器中 。
下图为LM567的引脚图LM567的基本工作状况有如一个低压电源开关 , 当其接收到一个位于所选定的窄频带内的输入音调时 , 开关就接通 。
换句话说LM 。

37、567可做精密的音调控制开关 。
4.2 LM567管脚功能描述、脚通常分别通过一电容器接地 , 形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络 。
脚所接电容决定锁相环路的捕捉带宽:电容值越大 , 环路带宽越窄 。
脚所接电容的容量应至少是脚电容的2倍 。
脚是输入端 , 要求输入信号25mV 。
、脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2 , f21/1.1RC 。
脚是逻辑输出端 , 其内部是一个集电极开路的三极管 , 允许最大灌电流为100mA 。
4.3 LM567电气参数 LM567的工作电压为4.759V , 工作频率从直流到500kHz , 静态工作电流约8mA 。
4.4 LM567在带电电缆设计当中的实际电路4.5 LM567的工作 。

38、原理及波形图用于500KHz以下的选频 。
适当选用R、C , 确定所需的中心频率 。


稿源:(未知)

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