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RC低通滤波电路

发布时间:2014/10/13 20:30:38 访问次数:1061

   利用RC电路不但可以组成高通滤波电路,M2764A-2F1也可以组成低通滤波电路,将图4-1中的电阻和电容调换位置,就可以得到低通滤波电路,如图4-10所示。对比图4-1和上述表达式的推导过程可知:当图4-10的电路中输入电压Vi。为高频信号时,电容相当于短路;当Vi。为低频信号时,电容Cl与Rl就可以组成一个分压器。

   从式( 2.5-8)可知,选择适当的输入信号Vi。的频率,就可以在输出端Vout处得到电路设计者所预期的电压数值。下面的例子仍将借助NI ELVIS中的虚拟仪器DMM、FGEN、Scope、Bode等来完成RC低通滤波实验。

   在NI ELVIS上建立如图4-11所示的测量实验电路,其中FGEN与图2-45中的同名引脚相对应;GROUND与图2-109中的同名引脚相对应;在NI ELVIS的原型实验板上按照图4-11的方式连接好电路后,启动虚拟仪器FGEN、Scope,其中FGEN的参数设置如图4-12所示,Scope的参数设置如图4-13所示。

       


   利用RC电路不但可以组成高通滤波电路,M2764A-2F1也可以组成低通滤波电路,将图4-1中的电阻和电容调换位置,就可以得到低通滤波电路,如图4-10所示。对比图4-1和上述表达式的推导过程可知:当图4-10的电路中输入电压Vi。为高频信号时,电容相当于短路;当Vi。为低频信号时,电容Cl与Rl就可以组成一个分压器。

   从式( 2.5-8)可知,选择适当的输入信号Vi。的频率,就可以在输出端Vout处得到电路设计者所预期的电压数值。下面的例子仍将借助NI ELVIS中的虚拟仪器DMM、FGEN、Scope、Bode等来完成RC低通滤波实验。

   在NI ELVIS上建立如图4-11所示的测量实验电路,其中FGEN与图2-45中的同名引脚相对应;GROUND与图2-109中的同名引脚相对应;在NI ELVIS的原型实验板上按照图4-11的方式连接好电路后,启动虚拟仪器FGEN、Scope,其中FGEN的参数设置如图4-12所示,Scope的参数设置如图4-13所示。

       


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