實驗注意事項
發(fā)布時間:2012/9/13 19:42:38 訪問次數(shù):1711
(1)鋇0試準備:輸入幅B0001度1V、300Hz的正弦波,運行電路,用示波器觀察的波形,以確保電路正常工作。
(2)測量濾波器的幅頻特性
測試時,保持Mi的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150 Hz、200 Hz、250 Hz、…,測量對應(yīng)的輸出電壓幅值Uo。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(3)測量濾波器的相頻特性
測試時,保持的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、…,用示波器測量對應(yīng)的輸出電壓的初相位。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(4)改變電路元件參數(shù),觀察對濾波器的影響
①對電路,改變電阻R.或電容C.的大小,觀察對中心頻率的影響;電路改變電阻R或電容C的大小,觀察對中心頻率的影響。
②觀察電阻Rf的大小對通帶增益的影響。
(5)觀察干擾信號和濾波電路的濾波效果
①在圖4. 16帶通濾波器電路中,干擾信號u。為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號u.由這兩者疊加而成,因此對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
②在帶通濾波器電路中,干擾信號M。為0.2V、2 kHz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號“j由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為高頻干擾。用示波器比較u,和Ⅱ。波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記汞波形。
③在圖4.17高通濾波器電路中,干擾信號為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、1kHz的正弦波,電路的輸入信號Mi由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較H.和LLO波形,觀察高通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
實驗總結(jié)與分析
(1)實驗報告要求
①畫出設(shè)計電路并列出元件參數(shù)。
②理論計算數(shù)據(jù)、整理測試數(shù)據(jù)并分析誤差。
③定性記錄UI和UO波形,分析濾波效果。
(2)測量濾波器的幅頻特性
測試時,保持Mi的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150 Hz、200 Hz、250 Hz、…,測量對應(yīng)的輸出電壓幅值Uo。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(3)測量濾波器的相頻特性
測試時,保持的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、…,用示波器測量對應(yīng)的輸出電壓的初相位。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(4)改變電路元件參數(shù),觀察對濾波器的影響
①對電路,改變電阻R.或電容C.的大小,觀察對中心頻率的影響;電路改變電阻R或電容C的大小,觀察對中心頻率的影響。
②觀察電阻Rf的大小對通帶增益的影響。
(5)觀察干擾信號和濾波電路的濾波效果
①在圖4. 16帶通濾波器電路中,干擾信號u。為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號u.由這兩者疊加而成,因此對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
②在帶通濾波器電路中,干擾信號M。為0.2V、2 kHz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號“j由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為高頻干擾。用示波器比較u,和Ⅱ。波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記汞波形。
③在圖4.17高通濾波器電路中,干擾信號為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、1kHz的正弦波,電路的輸入信號Mi由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較H.和LLO波形,觀察高通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
實驗總結(jié)與分析
(1)實驗報告要求
①畫出設(shè)計電路并列出元件參數(shù)。
②理論計算數(shù)據(jù)、整理測試數(shù)據(jù)并分析誤差。
③定性記錄UI和UO波形,分析濾波效果。
(1)鋇0試準備:輸入幅B0001度1V、300Hz的正弦波,運行電路,用示波器觀察的波形,以確保電路正常工作。
(2)測量濾波器的幅頻特性
測試時,保持Mi的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150 Hz、200 Hz、250 Hz、…,測量對應(yīng)的輸出電壓幅值Uo。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(3)測量濾波器的相頻特性
測試時,保持的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、…,用示波器測量對應(yīng)的輸出電壓的初相位。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(4)改變電路元件參數(shù),觀察對濾波器的影響
①對電路,改變電阻R.或電容C.的大小,觀察對中心頻率的影響;電路改變電阻R或電容C的大小,觀察對中心頻率的影響。
②觀察電阻Rf的大小對通帶增益的影響。
(5)觀察干擾信號和濾波電路的濾波效果
①在圖4. 16帶通濾波器電路中,干擾信號u。為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號u.由這兩者疊加而成,因此對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
②在帶通濾波器電路中,干擾信號M。為0.2V、2 kHz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號“j由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為高頻干擾。用示波器比較u,和Ⅱ。波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記汞波形。
③在圖4.17高通濾波器電路中,干擾信號為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、1kHz的正弦波,電路的輸入信號Mi由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較H.和LLO波形,觀察高通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
實驗總結(jié)與分析
(1)實驗報告要求
①畫出設(shè)計電路并列出元件參數(shù)。
②理論計算數(shù)據(jù)、整理測試數(shù)據(jù)并分析誤差。
③定性記錄UI和UO波形,分析濾波效果。
(2)測量濾波器的幅頻特性
測試時,保持Mi的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150 Hz、200 Hz、250 Hz、…,測量對應(yīng)的輸出電壓幅值Uo。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(3)測量濾波器的相頻特性
測試時,保持的幅值不變(UIM=1V),改變Mi的頻率為50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、…,用示波器測量對應(yīng)的輸出電壓的初相位。自擬表格,記錄數(shù)據(jù)。
(4)改變電路元件參數(shù),觀察對濾波器的影響
①對電路,改變電阻R.或電容C.的大小,觀察對中心頻率的影響;電路改變電阻R或電容C的大小,觀察對中心頻率的影響。
②觀察電阻Rf的大小對通帶增益的影響。
(5)觀察干擾信號和濾波電路的濾波效果
①在圖4. 16帶通濾波器電路中,干擾信號u。為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號u.由這兩者疊加而成,因此對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
②在帶通濾波器電路中,干擾信號M。為0.2V、2 kHz的正弦波,有用信號為1V、500 Hz的正弦波,電路的輸入信號“j由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為高頻干擾。用示波器比較u,和Ⅱ。波形,觀察帶通濾波電路的濾波效果,并定性記汞波形。
③在圖4.17高通濾波器電路中,干擾信號為0.2V、100Hz的正弦波,有用信號為1V、1kHz的正弦波,電路的輸入信號Mi由這兩者疊加而成,因此,對有用信號而言,干擾信號視為低頻干擾。用示波器比較H.和LLO波形,觀察高通濾波電路的濾波效果,并定性記錄波形。
實驗總結(jié)與分析
(1)實驗報告要求
①畫出設(shè)計電路并列出元件參數(shù)。
②理論計算數(shù)據(jù)、整理測試數(shù)據(jù)并分析誤差。
③定性記錄UI和UO波形,分析濾波效果。
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