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wangshuxin
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发表于: 2011-02-21 18:36:49
《测量电子电路设计 滤波器篇》(PDF)
@{+c6.*}
作 者 日)远坂俊昭
c_s=>z
出 版 社 科学出版社
V2W)%c'
书 号 7030171829
EEEYNu/4/
丛 书 图解实用电子技术丛书
4yV}4f$q
页 数: 260
"~:o#~F6
出版时间 2006.06
JQP7>W
5}x^0 LY
第1章 概述
^w5`YI4<
1.1 滤波器的特性与种类
6+b!|`?l+
1.1.1 各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器
(|(#~o]40t
1.1.2 噪声与滤波器的带宽
G1K5J`"*
1.1.3 滤波器对白噪声的滤波效果
+/'3=!oyd
1.1.4 防混浠作用的低通滤波器
x6d+`4
1.1.5 高通滤波器(HPF)的作用
`PXSQf
1.1.6 带通滤波器(BPF)的作用
Ob$|IH8.
1.1.7 带阻滤波器(BEF)的作用
ne4j_!V{Mf
1.1.8 模拟滤波器与数字滤波器
Kr3L~4>
1.1.9 能够自制的滤波器
y*0bHzJ
1.1.10 由厂家制作的滤波器
^31X-}tv
1.2 滤波器的频率响应与时间响应特性
+Em+W#i%?
1.2.1 滤波器的阶数与衰减陡度
cY ^>`
1.2.2 最大平坦:巴特沃斯特性
~5<-&Dyp7
1.2.3 快速调整阶跃响应的贝塞尔特性
ak 94"<p
1.2.4 实现陡峭特性的切比雪夫特性
81u}J9z;
1.2.5 更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性
Nih8(pbe
1.2.6 滤波器的副作用——对响应特性的影响
7dhip
1.2.7 高通滤波器的时间响应特性
n dgG1v%
1.2.8 带通滤波器的时间响应特性
~mP#V
第2章 RC滤波器与RC电路网络的设计
WI/&r5rq
2.1 最简单的RC滤波器
Tp2 `eY5
2.1.1 RC低通滤波器的特性
ZT:&j4A|0
2.1.2 DC前置放大器上附加RC滤波器
78&jaw*1A
2.1.3 RC滤波器的多级连接
~:~-AXaMT
2.2 加深对RC电路网络的印象
h W\q
2.2.1 表现电路网络动作的万能曲线
JE9SPFQx9M
2.2.2 设计时利用渐近线
}ac0}
2.2.3 高频截止/低频截止的A万能曲线
5TqB&GP0
2.2.4 描述相位返回特性的B万能曲线
*Hx{ eqC
2.2.5 PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线
^"WrE(3
2.2.6 应用于0P放大器相位补偿的低频截止的B万能曲线
7SO i9JU_
第3章 有源滤波器的设计
B~K@o.%
3.1 概述
_yw]Cacr\
3.1.1 有源滤波器——确定参数值时的自由度高
#q'J`BC
3.1.2 2阶有源滤波器设计基础
P~/Glak
3.2 有源低通滤波器的设计
uH7$/
3.2.1 经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成
^iAOz-H
3.2.2 5阶巴特沃斯LPF的计算例
99j^<)
3.2.3 使LPF具有放大率的滤波电路
=:OS"qD3l
3.2.4 正反馈型LPF(增益≠1)的构成
;WxE0Q:!~
3.2.5 减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF
M}2a/}4
3.2.6 有源LPF的高频特性
s{\USD6
3.3 有源高通滤波器的设计
bBA #o\[
3.3.1 正反馈型2阶HPF的构成
oh c/{D2
3.3.2 5阶切比雪夫HPF的计算例
4n_f7'GZg
3.3.3 多重反馈型HPF的构成
mcvd/
3.4 状态可调滤波器的设计
&~Qi+b0!
3.4.1 状态可调滤波器的概念
g/e\EkT
3.4.2 反转型与非反转型在特性上的差别
T|RW-i3
3.4.3 在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用
^t,sehpR:l
3.4.4 状态可调滤波器模块
>|Ps23J#
3.4.5 低失真率的双截型滤波器
N]f"+
3.5 带通滤波器的设计
mxUM&`[
3.5.1 将LPF与HPF级联
'au7rX(
专栏A 状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用
,$BbJQ5
3.5.2 Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF
<pJeiMo
3.5.3 中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器
|zhVl
3.5.4 2个放大器的高Q值BPF
r!A1Sfo4P
3.5.5 能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF
</~!5x62Oy
3.6 带阻滤波器的设计
L6S!?t.{Yv
3.6.1 使用BPF的带阻滤波器
uf4C+ci
3.6.2 测量失真用的双T陷波滤波器
>Z@^R7_W
附录 有源滤波器设计用的归一化表
8D7=]
第4章 LC滤波器的设计
w ryjs!
4.1 LC滤波器概述
3~v'Ev
4.1.1 LC滤波器在10kHz以上的使用价值高
R3=PV{`M
4.1.2 利用归一化表和模拟器使设计变得简单
d;1%Ei3K
4.1.3 LC滤波器的两种类型
7~(|q2ib
4.2 LC滤波器的设计
r/E'#5 Q
4.2.1 低通LC滤波器的设计
7@iyO7U
4.2.2 归一化表的使用方法
qXC>DGy
4.2.3 由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF)
M_asf7|v
4.2.4 变换为带通滤波器(BPF)
!jZXh1g%
专栏B 函数台式计算机的应用
#;,dk(URo
4.2.5 BPF的带宽越窄响应越慢
J;"66ue(d
4.3 LC滤波器的实验制作
VA{2a7]
4.3.1 附有5阶低通滤波器的前置放大器
!;EG<ji,gj
4.3.2 巴特沃斯BPF的试制
7` AQn],
第5章 模拟LC型有源滤波器的设计
g*]Gc%
5.1 模拟LC的概念
91Bl{
5.1.1 不希望使用线圈
+ q@kRQY;n
5.1.2 实现FDNR的电路
yv1Z*wTpO
5.2 实用的FDNR滤波器的设计
8Ac5K!
5.2.1 5阶LPF的设计
sswYwU
5.2.2 特点——不受OP放大器直流漂移的影响
>~C*m `#
5.2.3 注意最大输入电平
rBR,lS$4
5.2.4 信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器
q {v?2v{
5.2.5 信号源电阻为0Ω的FDNR 5阶低通滤波器的试制
=To}yJ#
5.2.6 抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计
F#d`nZ=M
5.2.7 特性的检验
*Xm$w
5.2.8 利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担
kex4U6&OQB
5.2.9 将电容变换为电感的GIC
R)4L]ZF
第6章 滤波器使用的RLC
G1K72M}CW
6.1 滤波器使用的电阻器
5y3V duE
6.1.1 各种电阻器
Y v22,|:
6.1.2 滤波器电路中的金属膜电阻器
2rK%fV53b
6.1.3 电阻的频率特性
kaybi 0
6.2 滤波器使用的电容器
~m4{GzB
6.2.1 电容器要注意等效串联电阻Rs
rm}OVL
6.2.2 精密滤波器中不使用铝电解电容器
ipy1tXc
6.2.3 叠层陶瓷电容器
]7 W!
6.2.4 薄膜电容器
~@g7b`t=la
6.2.5 苯乙烯电容器
%C}TdG(C
6.2.6 云母电容器
=^
6.3 滤波器使用的线圈
+JQ/DNv
6.3.1 线圈的种类和等效电路
9[#9cv
6.3.2 微型电感(圆筒形)
)y8 u+5^
6.3.3 壶形铁心
h,QC#Ak o
6.3.4 用壶形铁心制作电感器的要点
?&v+-4%4PI
6.3.5 基于壶形铁心的:1OOmH电感器的设计
H$GJpXIb
6.3.6 方形金属外壳电感器
5~ho1Ud
6.3.7 环形铁心
Ej|rf Y
6.3.8 环形铁心电感器的设计例
|j3fS[.$
专栏C 关于E系列标准值
zg)-RCG
第7章 变压器对噪声的阻断/抑制作用
7ip$#pzo
7.1 变压器概述
a W1y0
7.1.1 不可轻视变压器的作用
yc ize2>q
7.1.2 变压器的基本动作
Buazm3q8H
7.1.3 变压器的等效电路
Hqsj5j2i
7.1.4 决定低频特性的激磁电感和线圈电阻
MBlhlMyI
7.1.5 决定高频特性的泄漏电感和线圈电容
w'uI~t4
7.2 利用输入变压器改善测量放大器的噪声特性
E=PmOw7b
7.2.1 利用输入变压器使信号升压
'#JC 6#X
7.2.2 进一步改善低噪声OP放大器电路的噪声特性
w, uyN
7.2.3 输入变压器也有除去共模噪声作用
jvGGIb"&1
7.2.4 输入变压器的参数
ey4RKk,
7.2.5 将变压器输出开路求激磁电感
%p? +r
7.2.6 将变压器输出短路求泄漏电感
jN.'%5Q?H
7.2.7 输入变压器的典型参数
]r6S|;:
7.2.8 输入变压器的模拟
cPQUR^!5
7.2.9 高频范围凸峰的补偿
! n@*6
7.3 除去来自电源的噪声
aB@D-Y"HO
7.3.1 电源噪声的混入由变压器的参数规格所决定
A}K2"lQ#>,
7.3.2 电源变压器的形状
9WE_9$<V
7.3.3 阻断共模噪声的静电屏蔽
NFDh!HUm
7.3.4 抑制泄漏磁通的电磁屏蔽
f]N.$,:$
附录 针对电源噪声的噪声滤波变压器
9/[1a_ r
第8章 共模扼流圈的应用
8#?jYhT7
8.1 复习——电子设备的外来噪声
l]:nncpns
8.1.1 外来噪声有共模型和简正型
PDwi] )6mf
8.1.2 简正模噪声及措施
Zp:(U3%
8.1.3 由于共同接地发生的共模噪声
,LD[R1TU8
8.1.4 设备内部的共模噪声
fyb:eO}
8.2 共模扼流圈的应用
u7L!&/ 6On
8.2.1 共模扼流圈的作用
7-p9IFcA
8.2.2 共模扼流圈的等效电路
fcDiYJC*
8.2.3 共模扼流圈的绕制
mBb;:-5
8.2.4 选择泄漏电感小的扼流圈
=}SH*xi6
8.3 电源用传输滤波器
Q:U^):~
8.3.1 传输滤波器的动作
^Bkwbj
8.3.2 传输滤波器的选用
j^ y9+W_b
8.3.3 传输滤波器的数据与使用状态下不同
a g=,oYn
8.3.4 传输滤波器的安装方法
s+9q`k^
8.3.5 注意脉冲电流使铁心饱和的问题
0[ (Z48
8.3.6 注意传输滤波器漏电流引起的触电
h?cf)L
8.3.7 意外情况下的共模扼流圈铁心
AHa%?wb
第9章 锁相放大器的原理与实验
lt:xN?--A?
9.1 锁相放大器概述
.rfKItd
9.1.1 通频带变窄与Q值的提高
3}U {~l!K
9.1.2 锁相放大器的结构
S xn#
9.1.3 相敏检测器PSD
mPhrMcL
9.1.4 乘法运算中转换——同步检波
T~=r*4
9.1.5 不需相位调整的双相位锁相放大器
M}jF-z
9.1.6 动态余量表征能够允许的噪声量
TgFj-"L\
9.1.7 相位噪声决定测量极限
Q7<_>)e^
9.1.8 用时间常数表征低通滤波器的特性
{\HEUIa]w
9.1.9 噪声密度的测量
P;B<R"
9.2 锁相放大器的实验
}F v:g!
9.2.1 试制的锁相放大器概况
oRJ!J-Z]
9.2.2 使用74HC4046的PLL
dS+/G9X^
9.2.3 VCO特性的改善
OC(S"&D
9.2.4 利用相位频率型比较器进行相位比较
*OoM[wEY
9.2.5 参考信号电路的具体构成
$>Y2N5
9.2.6 产生准确的参考信号
D/& 8[Z/Cn
9.2.7 PLL低通滤波器参数的计算
@jXdQY%{
9.2.8 相位调整电路
Zq,[se'nh"
9.2.9 PLL电路响应特性的确认
nu'r`
9.2.10 相位调整电路的设计要点
6R.%I{x'
9.2.11 PSD的设计要点
'{e9Vh<x
9.2.12 时间常数电路的设计要点
8xAxn+;
9.2.13 DC增益与动态余量
LYYz =gvZl
专栏D 相位检波器模块
*<.{sx^Gk
9.2.14 矢量运算求振幅和相位
r8]y1 Om<
9.2.15 锁相放大器的调整
j=&]=0F
第10章 锁相放大器的使用方法
dp&8:jy
10.1 熟练使用锁相放大器
~ 9F rlj
10.1.1 锁相放大器产品的结构
4F WL\;6
10.1.2 锁相放大器的使用环境
wNNInS6
10.1.3 关于参考信号
pQ:7%+Om
10.1.4 输入信号的连 ..
,RP"m#l!\
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wangshuxin
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发表于: 2011-02-21 19:31:20
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wangshuxin
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发表于: 2011-02-21 21:33:34
hao东西啊,感谢
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yueyongbo
努力就能成功,排除一切障碍为实现理想努力!
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5楼
发表于: 2011-02-22 08:59:04
好东西,下来瞧瞧!!
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努力就能成功,排除一切障碍为实现理想努力!
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qingren
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发表于: 2011-03-08 15:57:14
应该是不错的东西,谢谢兄弟分享!
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eagle415
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发表于: 2011-03-10 11:39:00
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不想回火星,地球真好!
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lipeilong
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发表于: 2011-03-16 12:55:11
学习了 ,,,,,,,,,,thankyou!
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lbrobert200
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发表于: 2011-03-23 20:34:21
好东西,就是门槛有点高了!努力啊!
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