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1,通频带的含义

通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。 在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示 通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。 通频带越窄,表明电路对通频带中心频率的选择能力越强。 "通频带" 英文:passband; transmission bands; pass band

通频带的含义

2,为什么会产生通频带

通频带是由于放大电路中存在的电抗元件(电容和电感)而产生的,因为电抗(容抗和感抗)是频率的函数,随着频率的变化而变化。比如射极旁路电容,信号频率越低时其对信号的容抗越大,而电感则是信号频率越高时其感抗越大。当频率降到一定值时,电路中的容抗就会对该频率及以下的信号产生明显的衰减,反之,当频率升高到一定值时,电路中的感抗也会对该频率及以上的信号产生明显衰减,这一低一高的频率值之间就是通频带,在通频带内,电路中的电抗对于信号衰减较小,基本上可以忽略。
如果是指定频率的滤波器这样会造成频率选择性降低,另外,一些宽带的噪音更加容易混入。实现上系统的复杂度增加,边沿滚降特性下降。

为什么会产生通频带

3,什么是通频带

收信机接收的已调波是一个频带信号,即已调波频谱的主要成份要占有一定的带宽。收信机要使这个频带信号无失真地通过,就要具有足够的工作频带宽度,这就是通频带。通频带过宽,信号的主要频谱成分当然都会无失真地通过,但也会使收信机收到较多的噪声;反之,通频带过窄,噪声自然会减小下来,但却造成了有用信号频谱成分的损失,所以要合理地选择收信机的通频带和通带的幅频衰减特性等。经过分析可认为,一般数字微波收信设备的通频带可取传输码元速率为1~2倍。对于fs = 8.448Mb/s的二相调相数字微波通信设备,可取通频带为13MHz,这个带宽等于码元速率(二相调相中与比特速率相等)的1.5倍,通频带的宽度是由中频放大器的集中滤波器予以保证的

什么是通频带

4,通频带怎么理解这句话由于放大电路中电容电感及半导体器件

这段话实际上说的是放大电路的频率响应,如果是纯电阻电路的话是不会有频率响应的存在的,也就是这个放大电路的增益不会随着信号频率的改变而改变,而现实中这种放大器是不存在的,因为或多或少会存在一些电抗元件,它们的电抗会随着信号频率的改变而改变,而最终的结果是使到放大器的增益在远离通频带的频率上会有明显的下降,并且因为这种电抗元件,输入输出信号会存在一定的相差。滤波器就是利用对不同频率信号增益不同的原理来设计的。
信号都是从基极输入的,三极管是电流驱动元件,集电极电流是随基极电流的变化而变化的。三极管之所以能放大交流信号,是因为在基极加了“静态电压”,把它的静态工作点提高了。因此在某种意义来说,三极管现在放大的还是直流信号。

5,谐振电路的通频带是如何定义的它与哪些量有关

通频带指一个电路允许通过的频率上限与下限之差.但这个概念只是一个定性的概念,各个不同的行业标准不同,不同国家标准也不同,因此通频带的具体宽窄的计算标准不尽相同.有的规定当输出功率下降到最高点的一半时就算是截止频率了,有的行业则规定下降到四分之一,也有的规定下降到十分之一.因此在电路中通常用谐振回路的品质因Q值数来定量计算. 通频带总的说与谐振回路的品质因数Q值相关,但是也不能一概而论.对谐振回路来说,Q值越大通频带就越窄;对带通滤波器来说,Q值越大截止边缘的上升沿和下降沿就越陡. 参见下图: 题目中的说法是对的,无论串联谐振电路还是并联谐振电路,Q值都随R的增加而下降.因此通频带也随R的增大而变宽.
你理解的没错,“在选择性好的基础上保持通频带尽可能的宽,这是有矛盾的。”书上说的其实就是这个意思,只不过表述没有你的那么准确罢了。个人理解通频带就是带宽的意思,带宽小的电路选择性好,带宽大的电路选择性差。在中心频率一定的情况下,带宽就是由q决定的。带宽w=f。/q ,所以通频带和q可以认为是同一个因素,决定选择性好坏的可以说是q,也可以说是通频带。工科上的严谨并不意味着要追求概念间细小的差异,概念其实只是帮助自己理解现象的,弄清楚概念的基本意义和概念间的关系就可以了,重要的是如何应用概念于实践中。

6,信号滤波器原理

滤波是信号处理中的一个重要概念。滤波分经典滤波和现代滤波。经典滤波的概念,是根据富立叶分析和变换提出的一个工程概念。根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成。换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做谐波成分。只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典滤波器或滤波电路。实际上,任何一个电子系统都具有自己的频带宽度(对信号最高频率的限制),频率特性反映出了电子系统的这个基本特点。而滤波器,则是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路。用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。根据频率滤波时,是把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。当允许信号中较高频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做高通滤波器。当允许信号中较低频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做低通滤波器。当只允许信号中某个频率范围内的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带通滤波器。理想滤波器的行为特性通常用幅度-频率特性图描述,也叫做滤波器电路的幅频特性。理想滤波器的幅频特性如图所示。图中,w1和w2叫做滤波器的截止频率。滤波器频率响应特性的幅频特性图 对于滤波器,增益幅度不为零的频率范围叫做通频带,简称通带,增益幅度为零的频率范围叫做阻带。例如对于LP,从-w1当w1之间,叫做LP的通带,其他频率部分叫做阻带。通带所表示的是能够通过滤波器而不会产生衰减的信号频率成分,阻带所表示的是被滤波器衰减掉的信号频率成分。通带内信号所获得的增益,叫做通带增益,阻带中信号所得到的衰减,叫做阻带衰减。在工程实际中,一般使用dB作为滤波器的幅度增益单位。低通滤波器低通滤波器的基本电路特点是,只允许低于截止频率的信号通过。(1)一阶低通Butterworth滤波电路下图a和b是用运算放大器设计的两种一阶Butterworth滤波电路的电路。图a是反相输入一阶低通滤波器,实际上就是一个积分电路,其分析方法与一阶积分电路相同。基本滤波电路 演示图b是同相输入的一阶低通滤波器。根据给定的电路图可以得到 对滤波器来说,更关心的是正弦稳态是的行为特性,利用拉氏变换与富氏变换的关系,有 下图是上式RC=2时的幅频特性和相频特性波特图。RC=2时一阶Butterworth低通滤波器的频率响应特性(2)二阶低通Butterworth滤波电路下 图是用运算放大器设计的二阶低通Butterworth滤波电路。二阶Butterworth低通滤波电路 直接采用频域分析方法得到 其中k = 1+R1/R2 。令Q=1/(3-k),w0=1/RC,则可以写成 其中k相当于同相放大器的电压放大倍数,叫做滤波器的通带增益,Q叫做品质因数,w0叫做特征角频率。下图是二阶低通滤波器在RC=2时的波特图,其中图a是Q>0.707时的效果,图b是Q=0.707时的效果,图c是Q<0.707时的效果。 (a) Q>0.707 (b) Q=0.707 (c)Q<0.707二阶低通滤波器在RC=2时的波特图 从图中可以看出,当Q>0.707 或Q<0.707时,通带边沿处会出现比较大的不平坦现象。因此,品质因数表明了滤波器通带的状态。一般要求Q=0.707。由此可以得到 这就是二阶Butterworth滤波器电压增益得计算0.707公式。令Q=0.707,得0.414R2 = 0.707R1 通常把最大增益倍所对应的信号频率叫做截止频率,这时滤波器具有3dB的衰减。利用滤波器幅频特性的概念,可以得到截止频率w0 =w =1/RC,即 f =1/2pRC高通滤波器的特点是,只允许高于截止频率的信号通过。下图是二阶Butterworth高通滤波器电路的理想物理模型。 直接采用频域分析方法,并令k = 1+R1/R2 ,Q =1/(3-k),w0=1/RC,则可以得到二阶Butterworth高通滤波电路的传递函数为 二阶Butterworth高通滤波电路 演示高通滤波器考虑正弦稳态条件下,s=jw,得二阶BButterworth高通滤波器在频率响应特性与低通滤波器相似,当Q>0.707或Q<0.707时,通带边沿处会出现不平坦现象。有关根据品质因数Q计算电路电阻参数R1 和R2的方法与二阶低通滤波器的计算相同。同样,利用滤波器幅频特性的概念,可以得到截止频率w0 =w =1/RC,即 f =1/2pRC
百兆无线路由器网口滤波器的工作原理
信号滤波器主要是用作提取与滤波器中心频率对应的信号,它和电源滤波器最大的区别是通常不传输功率,只是小信号通常.

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