ПроЕктирование устройств фильтрации
Курсовая работа, 28 Апреля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Понятие фильтра было введено в 1915г. Независимо друг от друга Дж. Кэмпбелом и К. Вагнером в связи с их исследованиями в области линий передачи и колебательных систем. Первые простейшие фильтры, служащие для разделения телеграфных и телефонных сигналов, передавшихся по одному проводу, и состоявшие из одной катушки индуктивности и одного конденсатора, были применены военным связистом капитаном Игнатьевым ещё в XIX веке. Другим простейшим типом фильтров, появившимся практически с момента зарождения радиотехники, был колебательный контур, также состоящий из катушки индуктивности и конденсатора. С тех пор теория и технология фильтров непрерывно развивались и продолжают совершенствоваться по настоящий день.
Содержание работы
Введение….………………………………………………………..…………4
1. Обзор ПО для проектирования динамических систем.......................….5
1.1 WInSet.................................................................................……..….….5
1.2 NI Multisim...................…………………..……....................................8
1.3 Dymola - Dynamic Modeling Laboratory...........................................10
1.4 Modelica..................................................................................................11
1.5 VisSim . ..................................................................................................12
1.6 Пакет Simulink.. ....................................................................................14
2. Метод проектирования устройств фильтрации по рабочим параметрам 19
2.1 Общие сведения…………………………………………….…….….19
2.2 Методика расчета фильтров на операционных усилителях………20
2.3 Вывод общего вида нормированного и денормированного коэффициентов операторной передаточной функции для фильтра….23
3. Виды аппроксимации частотных характеристик…………………..….25
3.1 Общие сведения.......................................................……..……..……25
3.2 Аппроксимация с помощью полиномов Баттерворта ....…….…26
3.3 Аппроксимация Чебышева инверсная..........................………….…29
4 Вывод передаточных функций звеньев по структуре Салена-Кея........31
5 Моделирование разрабатываемого фильтра на функциональном уровне в MathCAD в частотной и временной областях……………………...…..33
5.1 Характеристики в нормированном виде………………….…........33
5.2 Характеристики в денормированном виде……………….…….....36
6 Разработка принципиальной схемы фильтра и расчёт элементов….…40
7 Моделирование фильтра на схемотехническом уровне в системе Electronic Workbench в частотной и временной областях (измерение
АЧХ, ФЧХ, ИХ, ПХ.......................................................................................42
8 Измерение АЧХ фильтра в системе Electronic Workbench с помощью ЛЧМ сигнала…………………………………………………………..…....46
Заключение…………….…………………………………………..….…...48
Список литературы….…………………………………………..……...…49
Приложение А Схема электрическая принципиальная фильтра..………50
Приложение Б Текст программы в MathCAD……….…………………..52
Файлы: 18 файлов
!!Титульник ЗАПОЛНИТЬ! .docx
— 12.42 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)00_СОДЕРЖАНИЕ.docx
— 17.62 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)0_Введение.docx
— 16.04 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)1_5 ОБЗОР ПО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.docx
— 1.55 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)2.docx
— 151.86 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)3_БАТТЕРВОРТА И ЧЕБЫШЕВА (ИНВЕРСНАЯ).docx
— 300.88 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)4_.docx
— 35.01 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)5 - ОК!.docx
— 61.83 Кб (Скачать файл)
5 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ФИЛЬТРА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В MATHCAD В ЧАСТОТНОЙ И ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТЯХ
5.1 Характеристики в нормированном виде:
1) амплитудно-частотная характеристика (рисунок 5.1):
.
Рисунок 5.1 - АЧХ
2) фазочастотная характеристика (рисунок 5.2):
(5.2)
Рисунок 5.2 - ФЧХ
3) характеристика группового времени запаздывания (рисунок 5.3):
Рисунок 5.3 – ХГВЗ
4) характеристика рабочего затухания (рисунок 5.4):
.
(5.4)
Рисунок 5.4 – ХРЗ
5) импульсная характеристика с заданным шагом t (рисунок 5.5):
.
Рисунок 5.5 – ИХ
6) Переходная характеристика с заданным шагом t (рисунок 5.6):
Рисунок 5.6 – ПХ
5.2 Характеристики в денормированном виде:
1) амплитудно-частотная
Рисунок 5.7 – АЧХ (Д)
2) фазочастотная характеристика (рисунок 5.8):
.
Рисунок 5.8 – ФЧХ (Д)
3) характеристика группового времени запаздывания (рисунок 5.9):
Рисунок 5.9 – ХГВЗ (Д)
4) характеристика рабочего затухания (рисунок 5.10):
Рисунок 5.10 – ХРВЗ (Д)
5) импульсная характеристика (рисунок 5.11):
Рисунок 5.11 – ИХ (Д)
6) Переходная характеристика (рисунок 5.12 ):
Рисунок 5.12 – ПХ (Д)