RC低通濾波電路
發布時間:2014/10/12 10:22:41 訪問次數:1429
利用RC電路不但可以組成高通濾波電路,也可以組成低通濾波電路,將圖4-1中的電阻和電容調換位置, H27UAG8T2BTR就可以得到低通濾波電路,如圖4-10所示。對比圖4-1和上述表達式的推導過程可知:當圖4-10的電路中輸入電壓Vi。為高頻信號時,電容相當于短路;當Vi。為低頻信號時,電容Cl與Rl就可以組成一個分壓器。
從式( 2.5-8)可知,選擇適當的輸入信號Vi。的頻率,就可以在輸出端Vout處得到電路設計者所預期的電壓數值。下面的例子仍將借助NI ELVIS中的虛擬儀器DMM、FGEN、Scope、Bode等來完成RC低通濾波實驗。
在NI ELVIS上建立如圖4-11所示的測量實驗電路,其中FGEN與圖2-45中的同名引腳相對應;GROUND與圖2-109中的同名引腳相對應;在NI ELVIS的原型實驗板上按照圖4-11的方式連接好電路后,啟動虛擬儀器FGEN、Scope,其中FGEN的參數設置如圖4-12所示,Scope的參數設置如圖4-13所示。
利用RC電路不但可以組成高通濾波電路,也可以組成低通濾波電路,將圖4-1中的電阻和電容調換位置, H27UAG8T2BTR就可以得到低通濾波電路,如圖4-10所示。對比圖4-1和上述表達式的推導過程可知:當圖4-10的電路中輸入電壓Vi。為高頻信號時,電容相當于短路;當Vi。為低頻信號時,電容Cl與Rl就可以組成一個分壓器。
從式( 2.5-8)可知,選擇適當的輸入信號Vi。的頻率,就可以在輸出端Vout處得到電路設計者所預期的電壓數值。下面的例子仍將借助NI ELVIS中的虛擬儀器DMM、FGEN、Scope、Bode等來完成RC低通濾波實驗。
在NI ELVIS上建立如圖4-11所示的測量實驗電路,其中FGEN與圖2-45中的同名引腳相對應;GROUND與圖2-109中的同名引腳相對應;在NI ELVIS的原型實驗板上按照圖4-11的方式連接好電路后,啟動虛擬儀器FGEN、Scope,其中FGEN的參數設置如圖4-12所示,Scope的參數設置如圖4-13所示。