【正文】
啟動capture CIS程序時,需要加載元件庫,利用菜單欄啟動place—part命令,加載元件庫后,調(diào)出所需的元件并放置好;同樣的,啟動place—power命令,放置偏置電源和接地符號;為了方便進行所需的頻域的掃描,選取1V的Vac作為激勵源。同理可確定高通濾波器各個參數(shù)的值,即RH1=RH2=, RH3=RH4=,CH=。對低通部分而言,其截至角頻 ⑦ 取 ⑧為了使運放輸入端電阻對地平衡,在求解電路參數(shù)時,還要外加一個等式 //RL4 ⑨ 又 ,即RL3=RL4 ⑩ 聯(lián)立⑦、⑧、⑨、⑩,解得 RL1=。 UOUtB2A2C2C1B1A1RL4RL3RLRLRHRH4RHRH3CH1GNDGNDGNDGND—+—+CH2CL1CL2高通部分低通部分 圖2 四階帶通濾波器電路原理圖 根據(jù)圖2所示,首先對于高通部分,可知A1點的節(jié)點電流方程為: ① 而C1點的節(jié)點電流方程為: ② 同樣的,可得出B1點的節(jié)點電流方程為: ③ 在運算放大器是理想運放的情況下,其反向和正向輸入端的凈輸入電壓和凈輸入電流均可認為為零,即 。 Au1fUoUtUi二階高通濾波器二階低通濾波器fAu 圖1 四階帶通濾波器原理框圖其中高通和低通部分都采用的是由單個集成運放構(gòu)成的二階壓控電壓源濾波電路,而高通和低通電路都包括了RC選頻部分、放大器部分以及反饋部分。 帶通濾波電路將高通濾波器和低通濾波器串聯(lián),如圖1,就可得到帶通濾波器。而且該軟件還集成了諸多數(shù)學運算,不僅為用戶提供了加、減、乘、除等基本的數(shù)學運算,還提供了正弦、余弦、絕對值、對數(shù)、指數(shù)等基本的函數(shù)運算,這些都是其他軟件所無法比擬的。如果用Protel等軟件進行參數(shù)修改仿真,則過程十分繁瑣。PSpice 6.0以上版本全部采用菜單式結(jié)構(gòu),只要熟悉Windows操作系統(tǒng)就很容易學,利用鼠標和熱鍵一起操作,既提高了工作效率,又縮短了設(shè)計周期。但在電路系統(tǒng)仿真方面,PSpice可以說獨具特色,是其他軟件無法比擬的,它是一個多功能的電路模擬試驗平臺,PSpice軟件由于收斂性好,適于做系統(tǒng)及電路級仿真,具有快速、準確的仿真能力。 、PSpice的優(yōu)越性 電路設(shè)計軟件有很多,它們各有特色。PSpice軟件幾乎完全取代了電路和電子電路實驗中的元件、面包板、信號源、示波器和萬用表。 在國外,PSpice軟件的使用非常流行。與印制版設(shè)計軟件配合使用,還可實現(xiàn)電子設(shè)計自動化。 PSpice軟件具有強大的電路圖繪制功能、電路模擬仿真功能、圖形后處理功能和元器件符號制作功能,以圖形方式輸入,自動進行電路檢查,生成網(wǎng)表,模擬和計算電路。PSpice是較早出現(xiàn)的EDA(Electronic Design Automatic,電路設(shè)計自動化)軟件之一,也是當今世界上著名的電路仿真標準工具之一,1984年1月由美國Microsim公司首次推出。如今,隨著Windows95/98及NT操作系統(tǒng)的出現(xiàn),一些更方便、快捷的電路設(shè)計軟件應運而生。同時,微機以及適合于微機系統(tǒng)的電子設(shè)計自動化軟件的迅速發(fā)展使得計算機輔助設(shè)計技術(shù)逐漸成為提高電子線路設(shè)計的速度和質(zhì)量的不可缺少的重要工具。模擬電路中的電路分析、數(shù)字電路中的邏輯模擬,甚至是印制電板、集成電路版圖等等都開始采用計算機輔助工具來加快設(shè)計效率,提高設(shè)計成功率。因為不使用電感、特別是大型電感,也因為運放在性能的飛速提高的同時價格卻一降再降,所以在成本方面有源濾波器已經(jīng)變得比無源濾波器還有優(yōu)勢。RC有源濾波器是模擬濾波器中最實用、應用范圍最廣泛的濾波器。所有數(shù)字系統(tǒng)的前端,一般需要一個對微弱信號預處理的部分;在抽樣量化之前,還需要一個對信號最高頻率進行限制的處理。 simulation引言隨著數(shù)字化進程的不斷推進,數(shù)字濾波器越來越廣泛的應用在各個領(lǐng)域之中。關(guān)鍵詞 四階帶通濾波器;Pspice;仿真Pspicebased fourthorder bandpass filter design and implementationAbstract This paper is designed and implemented based on Pspice active bandpass filter, band pass filter on the active design a detailed analysis, implementation of the fourthorder Butterworth bandpass filter design, design with simulation software Pspice the results of the simulation and analysis, and simulation results with actual measurement