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相似文献
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1.
基于MAX267的自适应带通滤波器的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
叙述了用开关电容滤波器MAX267构成二阶自适应带通滤波器的设计.根据驱动信号的频率,运用锁相倍频原理为MAX267提供时钟信号,使其带通滤波中心频率将跟随特征信号频率变化,克服了传统滤波器带通中心频率不易改变的缺点,解决了大功率超声应用中基波信息的提取问题,为频率跟踪和功率控制提供了可靠的信息.实验结果表明,该滤波器较好地实现了自适应带通滤波的功能,能应用于大功率超声设备中.  相似文献   

2.
基于Matlab的巴特沃斯滤波器设计   总被引:10,自引:2,他引:8  
为了得到较纯净的真实信号,对巴特沃斯模拟滤波器的幅频特性、设计方法及设计步骤进行了研究,利用Matlab程序,设计了巴特沃斯模拟滤波器,给出了Matlab设计程序,并分析了巴特沃斯模拟滤波器的幅频特性.利用Matlab程序绘制了巴特沃斯模拟滤波器的幅频特性曲线,并利用Matlab实现了模拟滤波器原型到模拟低通、高通、带通、带阻滤波器的转换.由模拟滤波器原型设计模拟高通滤波器的实例说明了滤波器频率转换效果.  相似文献   

3.
双频微带带通滤波器的设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细介绍了一种双频带通滤波器的设计方法。该方法通过两次连续的频率变换和电路转换来将一个低通原型滤波器合成双频带通滤波器。该双频带通滤波器仅由导纳倒置转换器和一系列谐振器构成.通过传统的分布参数电路很容易得到。文中结合设计方法又给出了设计实例,并利用ADS(Advanced Design system)软件对双频带通滤波器的性能进行了。  相似文献   

4.
针对通信与信号处理系统中对滤波器多样性的需求,分析了MAXIM公司推出的能灵活设计各种类、各频段滤波器的连续时间、有源滤波器芯片MAX274,并对其设计滤波器的原理进行了推导。以设计一个中心频率为125 kHz的八阶Bessel有源带通滤波器为例,给出了滤波器软件设计方法。最后为检验基于MAX274滤波器的性能,将该设计做成电路板,并用滤波器特性检测系统检验其频谱特性,实际测试结果表明该滤波器的设计频率具有精确度高、成本低等特性。  相似文献   

5.
基于可程控的开关电容有源滤波器MAX262,设计一种切比雪夫型多频点带通滤波器.通过对系统时钟分频和自定义时钟,实现对其在地下金属管线探测仪中所有工作频率的覆盖,并结合其四阶传输函数和编程辅助软件,给出了各个频点的滤波器编程参数.实测结果表明,该多频点带通滤波器能有效处理不同频率的信号,且滤波效果令人满意.  相似文献   

6.
设计了一种新型电调谐带通滤波器,研究了数字信号控制滤波器电调谐的技术。采用数模转换器和高压运放实现数字信号与直流电压的转换;以变容二极管作为调谐元件;带通滤波器采用梳状微带线结构,并给出了结构参数。最后制作了一个由8位二进制编码控制的电调谐带通滤波器,其中心频率在300~1200MHz可调。测试结果与理论设计基本吻合。  相似文献   

7.
提出一种基于MAX260的Butterworth带通滤波器设计方法.介绍了设计Butterworth滤波器的基本原理,以及利用MAX260实现该种滤波方式的具体过程.在实验室环境下举出具体实例实现了四阶Butterworth带通滤波器,并验证了其滤波性能.测试结果表明该方法具有较好的滤波效果.由于该方法中信号滤波由有源程控滤波器芯片完成,可降低微控制器的运算负担,有利于提升系统性能.  相似文献   

8.
基于MAX260的自动跟踪滤波器的工程设计与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为实现自动跟踪信号频率变化并除去噪声及不需要的频率信号输出,根据工程项目的实际需要设计了一种能自动跟踪信号频率变化的极窄带通的滤波器,滤波器主要由开关电容滤波器MAX260BCNG和锁相芯片CD4046结合实现,其中心频率在1 Hz~7.5 MHz之间调控方便。经实际应用,该滤波器性能可靠,可以满足工程项目的性能指标。  相似文献   

9.
本文介绍一种以AD7008为核心的正弦波信号发生器。正弦信号的频率和幅度通过单片机来设定。AD7008的输出信号通过一个由MAX262构成的程控带通滤波器进行滤波处理.程控滤波器的中心频率f0和Q值由单片机根据正弦信号的频率来设定。DDS是近几年发展起来的新型频率合成技术,具有极为广阔的应用前景。  相似文献   

10.
模拟有源滤波器MAX275的原理及应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
MAX275是美国MAXIM公司生产的通用型有源滤波器。它内含两个独立的二阶有源滤波电路,可分别同时进行低通和带通滤波,也可通过级联实现四阶有源滤波,中心频率/截止频率可达300kHz。MAX275无需时钟电路,因此与开关电容滤波器相比,其噪声更低,动态特性更好,能广泛应用于各种精密测试设备、通信设备、医疗仪器和数据采集系统。  相似文献   

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