基于ORCAD_Pspice16.3的RC有源模拟滤波器设计与仿真

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OrCAD-PSpice混合电路仿真与基本使用教程

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RC有源带阻滤波器的PSpice辅助设计与仿真

RC有源带阻滤波器的PSpice辅助设计与仿真

RC有源带阻滤波器的PSpice辅助设计与仿真
周传璘;肖永军
【期刊名称】《湖北工程学院学报》
【年(卷),期】2008(028)006
【摘要】简要介绍了OrCAD/Pspice9.2的特点,对二阶RC有源无限增益多路反馈滤波器的设计方法进行了详细的分析,根据分析结果进行了巴特沃斯逼近带阻滤波器的电路设计和参数计算,最终用仿真软件Pspice对设计结果进行了仿真验证.【总页数】3页(P39-41)
【作者】周传璘;肖永军
【作者单位】孝感学院,物理与电子信息工程学院,湖北,孝感,432000;孝感学院,物理与电子信息工程学院,湖北,孝感,432000
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9
【相关文献】
1.采用Q倍增结构的有源RC高Q二阶带阻滤波器 [J], 杨志明
2.采用Q倍增结构的有源RC高Q二阶带阻滤波器 [J], 杨志民;袁助国;徐守堂
3.OrCAD/PSpice优化模块Optimizer在有源滤波器设计辅助教学中的应用 [J], 赵威威;余先伦
4.基于ORCAD/Pspice10.5的RC带通滤波器的设计与仿真 [J], 王晓臣刘海亮
5.RC双T型带阻滤波器的计算机辅助分析 [J], 额尔登宝音
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RC有源带阻滤波器的PSpice辅助设计与仿真

RC有源带阻滤波器的PSpice辅助设计与仿真

(3)
压控电压源型 ( VCV S) , 一种是无限增益多路负
式 (3) 中 ,当 Y1 、Y2 、Y3 、Y4 、Y5 (不同器件的导
反馈型 ( M FB) 。无限增益多路负反馈型型滤波器 纳) 取不同的值时就代表不同的滤波器 。笔者将式
具有 Q 值高 , 元器件使用少等特点 。在此 , 笔者以 (1) 中分子系数的取值及其零点的状态 、式 (3) 中
RC 有源带阻滤波器的 PSpice 辅助设计与仿真
进入 OrCA D / Ps p ice9. 2 仿真环境 ,完成电路 原理图的绘制 ,电路如图 2 所示 。选取 1 v 的 V A C 作 为 激 励 源 , 扫 描 方 式 为 10 倍 频 对 数 ( L og ari t hm i\ Deca de) ,起始频率为 5 Hz , 终止频 率为 300 Hz ,扫描结果如图 3 所示 。
高阶滤波器的基本单元 。二阶滤波器单元传递函
数可以写为 :
A ( S)
=
b2 s2 + b1 s + b0 s2 + a1 s + a0
(1)
收稿日期 :2008 - 10 - 16 作者简介 :周传璘 (1965 — ) ,男 ,湖北汉川人 ,孝感学院物理与电子信息工程学院副教授 ,硕士 。
图 3 C S w ee p 扫描结果
从图中曲线可以看出 , (50. 119 ,489. 754 m) 则符合了中心频率 的要求 , 带宽为 (53. 119 47. 390) 也能满足带宽小于 10 H Z 的要求 。
4 结束语
RC 有源滤波器结构简单 ,成本低 ,实际应用
范围广 ,其研究价值还很高 ,并随着运放精度的不 断提高 ,其性能也会越来越好 。PSPICE 软件具 有强大的电路图绘制功能 、电路模拟仿真功能 ,是 一款优秀通用电路模拟程序软件 ,具有广阔的应 用前景 。基于此 ,笔者分析了 RC 有源滤波器设 计方法 ,完成了带阻滤波器的设计 ,并采用 PSpice 软件对设计电路进行仿真 ,达到了预期效果 。

毕业设计--基于ORCAD的模拟滤波器设计--论文

毕业设计--基于ORCAD的模拟滤波器设计--论文

基于ORCAD的模拟滤波器设计摘要随着现代电子电路技术的发展,模拟滤波器已成为高精度大规模集成电路中的一个基本模块,滤波器参数选择的好坏将在一定程度上影响整个系统的工作稳定性和噪声指标的好坏。

电流模式滤波器的出现于电压模式滤波器之后,它与传统模式的电压模式滤波器相比具有低输入阻抗,高输出阻抗,波动范围大,功耗低,速度快,频带宽,非线性失真小等优点。

因此,本文选择对基于电流控制传送器的模拟滤波器设计。

由于滤波器参数,种类繁多,计算和设计都有一定困难。

近年来随着CAD 和EDA技术的不断发展,为我们分析和设计有源滤波器提供了简单、快捷的方法。

ORCAD正是这样一种电路分析软件。

本文是基于ORCAD的电流模式的模拟滤波器设计。

首先,以二阶带通滤波器的分析优化为例,阐述了用ORCAD对模拟滤波器电路进行分析和优化的过程,给出了具体的分析优化的操作步骤、性能分析曲线、优化结果。

然后,应用电流模式模拟滤波器的设计方法设计出适用于单片集成的滤波器电路,最后,采用ORCAD进行分析、仿真和优化调整。

关键词:滤波器,电流控制传送器, ORCAD 仿真, ORCAD优化The design of Analog Filters Based on ORCADABSTRACTWith the development of modern electronic circuit technology, Analog Filter has become a basic module in high-precision VLSI. The choice of filter parameters will greatly affect the stability and noise indicators quality of the whole system. Current-mode filters turn up after the voltage-mode filters. Current-mode filters,comparing with voltage-mode filters, have following advantages: Low input impedance and high output impedance, big fluctuation range, low power consumption, quick speed, long frequency bandwidth, little non-linear error propagation properties, small non-linear distortion. Therefore, the present paper chooses to design current pattern filter.The calculation and design of filters is every difficult because of numerous parameters and kinds. In recent years, with the CAD and EDA technology developed, the various circuit analysis software functions become more powerful.A simple and quick method was provided for anglicizing and designing APF. ORCAD is such circuit analysis software. This paper is the design of simulation filter based on ORCAD. Firstly, taking the optimization analysis of a second-order band-pass filter for example, the procedure of Optimization by using ORCAD software was demonstrated. Analysis steps of optimize operating, the curve of performance analysis, and optimization results were presented in the paper. Then, filters circuits which are used the single chip integrated were designed by the design methods of current mode filters. Finally, by ORCAD software their performances were analyzed, simulated and optimized.KEY WORDS:Filters ,Current controlled conveyor, Simulation using ORCAD,Optimizing by ORCAD目录前言 (1)第一章滤波器与ORCAD电路优化过程 (3)§1.1滤波器的分类与传输函数 (3)§1.1.1 滤波器的分类 (3)§1.1.2 滤波器的传输函数 (3)§1.2滤波器的主要参数 (5)§1.3ORCAD对滤波器电路的分析与优化 (5)§1.3.1 ORCAD对滤波器电路分析 (6)§1.3.2 ORCAD对电路参数的优化 (8)第二章滤波器的设计方法 (13)§2.1元件替代法设计可调谐电流低通滤波器 (13)§2.2多环反馈电流模式N阶滤波器设计 (16)§2.2.1 系统结构图实现 (16)§2.2.2 N阶低通滤波器的生成 (17)§2.2.3 N阶高通滤波器的生成 (18)§2.3设计实例说明 (20)§2.4电流模式线性组合法 (24)§2.4.1 系统结构框图实现 (25)§2.4.2 滤波器分析 (25)第三章滤波器的仿真与调整 (28)§3.1各种通用滤波器的实现 (28)§3.2各种通用滤波器的仿真 (29)§3.3滤波器的逼近与调整 (29)§3.3.1 滤波器的逼近 (29)§3.3.2 滤波器的调整 (31)结论 (33)参考文献 (34)致谢 (36)附录 (37)前言滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制或衰减的电子装置。

应用PSCAD软件对有源电力滤波器进行设计与仿真

应用PSCAD软件对有源电力滤波器进行设计与仿真

串联型 APF 对电压型负载产生的谐波补偿效果良好。 滤波器 补偿效果受自身性能、 安放位置、 变压器参数、 电压和电流传感器 位置等因素的限制。
2.1 关键器件位置
串联型 APF 逆变器输出电压中的高次谐波可通过增加输出 滤波器 (Output Filter,OF) 滤除 [5]。 为降低串联变压器的设计 容量, 可把输出滤波器安装在逆变器侧。 这样输出滤波器在滤除 逆变器输出补偿电压中的高次谐波的去除效果较为理想。 负面影 响是导致相移以及幅度的衰减, 需进一步优化。 符合要求的电压 和电流传感器都是基于霍尔效应的电压、 电流测量模块。 根据实 际情况选择接在电网侧的电压或电流传感器的安装位置, 他们被 用于检测系统谐波。 安放总原则是谐波检测传感器安装在谐波源 侧。
0 引言
电力电子装置负载具有明显的非线性、 冲击性、 不平衡等 特征, 导致高次谐波的产生从而降低电能质量 [1]。 可以考虑应 用 APF 实现谐波的抑制改善供电质量。 有源电力滤波器 (Active PowerFilter) 能实时响应系统中时变的谐波和无功分量, 补偿效 果佳 [2-3]。 对 APF 运行时的电磁暂态过程进行分析可优化设计、 帮助选型、 配合评估, 这在 APF 投入时保证电网安全运行十分关 键 [4]。
2.2 串联变压器设计
APF 可通过电抗或电容接入常态下的电力系统, 但当电压高 于 10kV (含 10Kv) 时须通过耦合变压器接入。 设计选择耦合变压 器时需考虑铁芯材料、 绕组接法、 结构、 漏抗的选择等因素。 串联 型 APF 的主电路结构, 以及相关器件的摆放位置、 整个系统设定 的参数等因素, 都对变压器参数产生影响。 逆变器结构变化可能 会导致输出电压改变继而导致变压器变比改变, 故求取最优变比 时必须综合考虑逆变器结构、 装置性能和成本各种条件限制。

【精品】基于Pspice四阶带通滤波器的设计与实现毕业设计

【精品】基于Pspice四阶带通滤波器的设计与实现毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)毕业论文目录 (1)引言 (3)1 OrCADPspice9.2简介 (4)1.1 由来 (4)1.2、PSpice的优越性 (5)2、四阶带通滤波器 (6)2.1 设计原理 (6)2.1.1 带通滤波电路 (6)2.1.2 四阶带通滤波器电路图 (12)2.2 四阶带通滤波器电路仿真与分析 (13)2.3 四阶带通滤波器的印制电路板设计 (19)3 实际电路的验证 (22)4 结束语 (26)参考文献: (27)1全文共21 页4356 字毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

基于ORCAD_Pspice16.3的RC有源模拟滤波器设计与仿真

基于ORCAD_Pspice16.3的RC有源模拟滤波器设计与仿真

ORCAD电子电路分析与设计题目:RC有源模拟滤波器设计与仿真学号: 1203609045专业: 12级通信工程姓名: 王其庆学院: 民生学院基于RC 有源模拟滤波器设计与仿真引言随着数字化进程的不断推进,数字滤波器越来越广泛的应用在各个领域之中。

但是模拟滤波器凭借自身的优势仍然有很高的研究价值。

所有数字系统的前端,一般需要一个对微弱信号预处理的部分;在抽样量化之前,还需要一个对信号最高频率进行限制的处理。

这些都只能使用模拟滤波器。

RC 有源滤波器是模拟滤波器中最实用、应用范围最广泛的滤波器。

其标准化电路的种类很少,仅使用及R 、C 元件,因此非常便于集成,这给推广应用带来革命性影响。

因为不使用电感、特别是大型电感,也因为运放在性能的飞速提高的同时价格却一降再降,所以在成本方面有源滤波器已经变得比无源滤波器还有优势。

本文基于这一点介绍了两种常用RC 有源滤波器的结构,以基于实现巴特沃斯逼近的带通波器设计为例,完成了其设计过程,并利用电子仿真软件Pspice 进行了仿真。

1、OrCAD/Pspice16.3简介对于仿真技术而言,目前最流行的是以美国伯克利分校开发的Spice 为核心的仿真软件,而以Spice 为核心开发的最好的仿真软件是OrCAD/Pspice16.3。

它之所以流行就是因为他能很好地运行在PC 平台上且能很好地进行模拟数字混合信号的仿真,而且能解决很多设计上的实际问题。

OrCAD16.3在以前版本的基础上扩展了许多功能,包括供设计输入的OrCADCaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的PspiceRA/DBasics ,供电路板设计的 OrCADLayoutR 以及供高密度电路板自动绕线的SPECCTRAR 4U 。

新加入的SPECCTRA ,用以支援设计日益复杂的各种高速、高密度印刷电路板设计。

OrCAD/PSpice 16.3软件的功能特点有:(1)对模拟电路不仅可进行直流、交流、瞬态等基本电路特性分析,而且可进行参数扫描分析和统计分析。

OrCADPSpice滤波器的设计与实现

OrCADPSpice滤波器的设计与实现

滤波器的设计与实现一、设计简介1.自已设计电路系统,构成有源一阶低通滤波器、二阶高通滤波器。

并利用PSPICE软件仿真。

2.学会集成运算放大器线性应用电路的设计方法,以及RC振荡电路的设计方法。

3.掌握集成运算应用电路的主要参数测试方法。

二、设计要求完成电路设计;学习用计算机画电路图;学会利用PSPIC三、PSPICE 简介1984年,美国MicroSim公司推出了基于SPICE的微机版PSPICE (Personal-SPICE)。

可以说在同类产品中,它是功能最为强大的模拟和数字电路混合仿真EDA软件,在国内普遍使用。

它可以进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、模拟控制、波形输出、数据输出、并在同一窗口内同时显示模拟与数字的仿真结果。

无论对哪种器件哪些电路进行仿真,都可以得到精确的仿真结果,并可以自行建立元器件及元器件库。

在目的个人电脑广使用的向用的商用仿真软件中,以Pspice A/D 系列最受人众欢迎。

PSPICE 是面向PC 机的通用电路仿真软件, 该软件具有强大的电路图绘制功能、电路模拟仿真功能、图形后处理功能和元器件符号制作功能,模拟仿真快速准确,并提供了良好的人机交互环境,操作方便,易学易用。

软件的用途非常广泛,不仅可用于电路分析和优化设计,还可用于电子线路、电路、信号与系统等课程的计算机辅助教学。

与印刷线路板设计软件配合使用,还可以实现电子设计自动化。

这些特点使得PSPICE 受到广大电子设计工作者、科研人员和高校师生的热烈欢迎,国内许多高校已将PSPICE 列入电子类本科生和硕士生的辅修课程。

PSPICE 软件在国外非常流行。

在大学里,它是工科类学生必会的分析与设计电路的工具;在公司中,它是产品从设计、实验到定型过程中不可缺少的设计工具。

世界各国的半导体元件公司为它提供了上万种模拟和数字元件组成的元件库,使PSPICE 软件的仿真更可信,更真实。

PSPICE 软件几乎完全取代了电路和电子电路实验中的元件、面包板、信号源、示波器和万用表。

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ORCAD电子电路分析与设计题目:RC有源模拟滤波器设计与仿真
学号: 1203609045
专业: 12级通信工程
姓名: 王其庆
学院: 民生学院
基于RC 有源模拟滤波器设计与仿真
引言
随着数字化进程的不断推进,数字滤波器越来越广泛的应用在各个领域之中。

但是模拟滤波器凭借自身的优势仍然有很高的研究价值。

所有数字系统的前端,一般需要一个对微弱信号预处理的部分;在抽样量化之前,还需要一个对信号最高频率进行限制的处理。

这些都只能使用模拟滤波器。

RC 有源滤波器是模拟滤波器中最实用、应用范围最广泛的滤波器。

其标准化电路的种类很少,仅使用及R 、C 元件,因此非常便于集成,这给推广应用带来革命性影响。

因为不使用电感、特别是大型电感,也因为运放在性能的飞速提高的同时价格却一降再降,所以在成本方面有源滤波器已经变得比无源滤波器还有优势。

本文基于这一点介绍了两种常用RC 有源滤波器的结构,以基于实现巴特沃斯逼近的带通波器设计为例,完成了其设计过程,并利用电子仿真软件Pspice 进行了仿真。

1、OrCAD/Pspice16.3简介
对于仿真技术而言,目前最流行的是以美国伯克利分校开发的Spice 为核心的仿真软件,而以Spice 为核心开发的最好的仿真软件是OrCAD/Pspice16.3。

它之所以流行就是因为他能很好地运行在PC 平台上且能很好地进行模拟数字混合信号的仿真,而且能解决很多设计上的实际问题。

OrCAD16.3在以前版本的基础上扩展了许多功能,包括供设计输入的OrCADCaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的PspiceRA/DBasics ,供电路板设计的 OrCADLayoutR 以及供高密度电路板自动绕线的SPECCTRAR 4U 。

新加入的SPECCTRA ,用以支援设计日益复杂的各种高速、高密度印刷电路板设计。

OrCAD/PSpice 16.3软件的功能特点有:
(1)对模拟电路不仅可进行直流、交流、瞬态等基本电路特性分析,而且可进行参数扫描分析和统计分析。

(2)以OrCAD/Capture 作为前端,除了以利用Capture 的电路图输入这一基本功能外,还可以实现OrCAD 中设计项目统一管理。

(3)将电路模拟结果和波形显示分析两个模块集成在一起。

Probe 只是其中的一个窗口,在屏幕上可同时显示波形和输出文本等内容,Probe
还具有电路性能分析功能。

(4)使用PSpice 优化器能调整电路,在一定的约束条件下,对电路的某些参数进行调整,直到电路的性能达到要求为
止。

2、RC 有源滤波器的设计
根据线性系统理论,n 阶滤波器的传递函数的一般形式为
11
10
111)()()(a s a s a s b s b s b s b s U s U s A n n n
m m m m i o ++++++++==---- (1) (1)式中,m ≤n ;一个复杂的传递函数可以分解成几个简单的传递函数的乘积。

上式中,若n 为偶数,可分解为n/2个二阶滤波器的级联;而若n 为奇数,则可分解成一个一阶滤波器和(n-1)/2个二阶滤波器的级联。

一阶、二阶滤波器是构
成高阶滤波器的基本单元,二阶滤波器单元传递函数可以写为:0
120
122)(a s a s b s b s b s A ++++=
,其中分子系数0b 、1b 、2b 决
定了传递函数的零点位置,即决定滤波器类型(低通、高通、带通、带阻),分母系数1a 、0a 决定滤波器的特性。

常用的二阶有源滤波器有两种结构,一种是压控电压源型(VCVS),一种是无限增益多路负反馈型(MFB)。

两种电路结构如下:
2.1压空电压源电路分析
图1压控压源双二次型典型电路
由理想运算放大器性质可知,“虚短”时U+=U-,“虚断”时I+=I-=0。

在图(1)中我们可看到o f
f U R R R U U +=
=-+


f
f
f v R R
R R R A +
=+=
1即为放大器零输入的电压增益。

在节点a 处列KCL 方程
()()()⎪⎪⎩⎪⎪⎨
⎧-=-=-=+=+2
332
1
13
21Y U U I Y U U I Y U U I I I I a o a a i (2) 将43
Y U I +=带入式(2)方程可得
()3
24321212
1)1()()()(Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y A s U s U s A v v i o -++++=
=
(3) 式(3)中,当1Y 、2Y 、3Y 、4Y (不同器件的导纳)取不同的值时就代表不同的滤波器。

低通滤波器的传递函数为
2
22
)(c c
c v s Q
s A s A ωωω++
=
(4)
其中c ω为低通滤波器的截止频率,Q 为品质因数。

1Y 、2Y 为电阻元件,3Y 、4Y 为电容元件,43212
Y Y Y Y c =ω;高通滤
波器的传递函数为
2
22
)(c c
v s Q
s s A s A ωω++
=
(5)
把1Y 、2Y 换成电容元件,3Y 、4Y 换成电阻元件即可得;带通滤波器的传递函数为
2
20
)(ωωω++
=
s Q
s s
Q
A s A v
(6)0ω为带通滤波器的截止频率,但其不能由上图所示框图实现,要做一些变动,通过低通和高通滤波器的级联可得到
带通滤波器;带阻滤波器的传递函数为
2
22
02)
()(ωωω++
+=
s Q
s s A s A v (7)
实现其特性也要对上图所示结构略做改变。

2.2无限增益多路负反馈型电路分析
图2无限增益多路负反馈典型电路
与对压控电压源电路分析情况相同,利用运算放大器性质及a 点的KCL 方程可倒出无限增益多路负反馈电路的传递函数为
()4
3543213
1)()()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y s U s U s A i o ++++-=
=
(8) 对于低通滤波器,式(8)分子中不含2
s 项,所以1Y 、3Y 应为电阻元件,分母中含有2
s 项,所以5Y 必须为电容元件,根据其传输函数特点可确定2Y 、4Y 为电阻元件。

带通和高通滤波器的设计与之相似,但其不能完成带阻滤波器的设计,设计带阻滤波器时要对其结构做相应的改动。

通过对上述两种情况的分析,我们根据具体应用可以实现不同特性的有源滤波器的设计。

3、仿真实例
通过以上分析,我们以带通滤波器设计为例进行说明,并利用Pspice 进行仿真。

一阶滤波器电路最简单,但带外传输系数衰减慢,一般在带外衰减特性要求不高的场合下选用。

带通滤波器的性能指标为高频10kHz ,低频4kHz ,可见其频带较宽,当要求带通滤波器的通带较宽时,可用低通滤波器和高通滤波器混合而成,这比单纯用带同滤波器要好。

无限增益多路负反馈型滤波器的特性对参数变化比较敏感,不如压控压源型二阶滤波器。

本文采用一个二阶低通和一个二阶高通滤波器级联实现带通滤波器设计。

(1)图3中低通滤波器的归一化传递函数为
1
1)(2
++=
L L v
L s Q
s A s A 通过查文献知,其巴特沃斯低通滤波器传递函
数的分母多项式为122
++L L
s s ,对比传递函数分母可得2
1=
Q 。

(2)低通滤波器的截至角频率31
211010221⨯⨯===
ππωc c
f CC R R (9)
2101021)1(1131
2121⨯⨯⨯=-++=
πωC R A C R C R Q
v c
(10) (3)取
F F F f C C c μμμ001.010
1010
1031=⨯==
=将其代入式(10)可求得
Ω
=k R 26.111,
Ω=k R 52.222。

(4)
213
4
=+
=R R A v 所以34R R =,又知4321//R R R R =+可求得Ω==k R R 56.6734 (5)同理可确定高通滤波器各个参数的值,最终各参数值如图3所示。

图3带通滤波器设计电路图
4、Pspice 仿真及结果
(1)进入OrCAD/Pspice16.3仿真环境,从元件库中调用各参数所用元器件,并设定各参数值,其最终电路如图3所示。

(2)为方便进行说明我们图3所示电路进行频域扫描,我们选取1v 的Vac 作为激励源,扫描方式为10倍频对数(Logarithmi\Decade ),起始频率为100Hz ,终止频率为100kHz ,扫描结果如图4所示
(3)从图中曲线可以看出,扫描值(4.1764kHz ,10.0000kHz )与计算值(4kHz ,10K )基本吻合。

图4 AC Sweep扫描结果。

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