测量电子电路设计 滤波器篇 第1章 概述 1.1 滤波器的特性与种类 1.2 滤波器的频率响应与时间响应特性 第2章 RC滤波器与RC电路网络的设计 2.1 最简单的RC滤波器 2.2 加深对RC电路网络的印象 第3章 有源滤波器的设计 3.1 概述 3.2 有源低通滤波器的设计 3.3 有源高通滤波器的设计 3.4 状态可调滤波器的设计 3.5 带通滤波器的设计 3.6 带阻滤波器的设计 附录 有源滤波器设计用的归一化表 第4章 LC滤波器的设计 4.1 LC滤波器概述 4.2 LC滤波器的设计 4.3 LC滤波器的实验制作 第5章 模拟LC型有源滤波器的设计 5.1 模拟LC的概念 5.2 实用的FDNR滤波器的设计 第6章 滤波器使用的RLC 6.1 滤波器使用的电阻器 6.2 滤波器使用的电容器 6.3 滤波器使用的线圈 第7章 变压器对噪声的阻断/抑制作用 7.1 变压器概述 7.2 利用输入变压器改善测量放大器的噪声特性 7.3 除去来自电源的噪声 附录 针对电源噪声的噪声滤波变压器 第8章 共模扼流圈的应用 第9章 锁相放大器的原理与实验 第10章 锁相放大器的使用方法
2024-06-03 13:21:04 16.89MB 测量电子 电路设计
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滤波器设计,数据采集滤波,LC,RC,π形滤波器的设计,
2022-11-26 23:20:45 16.92MB 滤波器
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2013年出版的介绍用万用表检测各类电子元器件的方法,以及电子元器件基本原理 、维修方法和应用电路技术的实用参考书。
2022-10-30 21:39:09 126.69MB 万用表 电子元器件 2013年
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从滤波器到锁相放大器的应用,是测量电子电路设计——模拟篇的姊妹篇。主要介绍了如何从放大了的信号中除去噪声。
2022-05-10 10:12:45 17.06MB 电路设计
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摘 要 :本文结合电-磁振子组合型UWB天线的设计,采用频域分析的方法对该天线的物理特性进行了研究,得出:天线中的电振子和磁振子在波的传输和辐射过程中的互补作用,扩展了小尺寸天线的工作频带、提高了天线的辐射效率。本文还给出了一付尺寸为50cm天线的模拟和测量结果,电压驻波比小于3时,天线带宽大于10倍频程,模拟计算与测量结果基本吻合。 关键词 :小型化 UWB(超宽带)天线 频域分析法 电-磁振子 由于工程实际的需要,高效率的小型化超宽带高功率微波天线成为研究的热点。对于高功率的小型化天线而言,其技术难点主要体现在两个方面:一是天线辐射效率低。二是天线馈电反射大、绝缘难。 有关超宽带辐
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图解实用电子技术丛书_测量电子电路设计-模拟篇,鬼子书还不错,还有姊妹篇滤波器篇
2021-03-03 10:52:11 25.15MB 模拟电路
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测量电子电路设计 滤波器篇.pdf
2019-12-21 22:25:59 16.89MB 电路设计
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测量电子电路设计 滤波器篇》(PDF) 作 者 日)远坂俊昭 出 版 社 科学出版社 书 号 7030171829 丛 书 图解实用电子技术丛书 页 数: 260 出版时间 2006.06 第1章 概述 1.1 滤波器的特性与种类 1.1.1 各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器 1.1.2 噪声与滤波器的带宽 1.1.3 滤波器对白噪声的滤波效果 1.1.4 防混浠作用的低通滤波器 1.1.5 高通滤波器(HPF)的作用 1.1.6 带通滤波器(BPF)的作用 1.1.7 带阻滤波器(BEF)的作用 1.1.8 模拟滤波器与数字滤波器 1.1.9 能够自制的滤波器 1.1.10 由厂家制作的滤波器 1.2 滤波器的频率响应与时间响应特性 1.2.1 滤波器的阶数与衰减陡度 1.2.2 最大平坦:巴特沃斯特性 1.2.3 快速调整阶跃响应的贝塞尔特性 1.2.4 实现陡峭特性的切比雪夫特性 1.2.5 更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性 1.2.6 滤波器的副作用——对响应特性的影响 1.2.7 高通滤波器的时间响应特性 1.2.8 带通滤波器的时间响应特性 第2章 RC滤波器与RC电路网络的设计 2.1 最简单的RC滤波器 2.1.1 RC低通滤波器的特性 2.1.2 DC前置放大器上附加RC滤波器 2.1.3 RC滤波器的多级连接 2.2 加深对RC电路网络的印象 2.2.1 表现电路网络动作的万能曲线 2.2.2 设计时利用渐近线 2.2.3 高频截止/低频截止的A万能曲线 2.2.4 描述相位返回特性的B万能曲线 2.2.5 PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线 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 第3章 有源滤波器的设计 3.1 概述 3.1.1 有源滤波器——确定参数值时的自由度高 3.1.2 2阶有源滤波器设计基础 3.2 有源低通滤波器的设计 3.2.1 经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成 3.2.2 5阶巴特沃斯LPF的计算例 3.2.3 使LPF具有放大率的滤波电路 3.2.4 正反馈型LPF(增益≠1)的构成 3.2.5 减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF 3.2.6 有源LPF的高频特性 3.3 有源高通滤波器的设计 3.3.1 正反馈型2阶HPF的构成 3.3.2 5阶切比雪夫HPF的计算例 3.3.3 多重反馈型HPF的构成 3.4 状态可调滤波器的设计 3.4.1 状态可调滤波器的概念 3.4.2 反转型与非反转型在特性上的差别 3.4.3 在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用 3.4.4 状态可调滤波器模块 3.4.5 低失真率的双截型滤波器 3.5 带通滤波器的设计 3.5.1 将LPF与HPF级联 专栏A 状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用 3.5.2 Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF 3.5.3 中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器 3.5.4 2个放大器的高Q值BPF 3.5.5 能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF 3.6 带阻滤波器的设计 3.6.1 使用BPF的带阻滤波器 3.6.2 测量失真用的双T陷波滤波器 附录 有源滤波器设计用的归一化表 第4章 LC滤波器的设计 4.1 LC滤波器概述 4.1.1 LC滤波器在10kHz以上的使用价值高 4.1.2 利用归一化表和模拟器使设计变得简单 4.1.3 LC滤波器的两种类型 4.2 LC滤波器的设计 4.2.1 低通LC滤波器的设计 4.2.2 归一化表的使用方法 4.2.3 由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF) 4.2.4 变换为带通滤波器(BPF) 专栏B 函数台式计算机的应用 4.2.5 BPF的带宽越窄响应越慢 4.3 LC滤波器的实验制作 4.3.1 附有5阶低通滤波器的前置放大器 4.3.2 巴特沃斯BPF的试制 第5章 模拟LC型有源滤波器的设计 5.1 模拟LC的概念 5.1.1 不希望使用线圈 5.1.2 实现FDNR的电路 5.2 实用的FDNR滤波器的设计 5.2.1 5阶LPF的设计 5.2.2 特点——不受OP放大器直流漂移的影响 5.2.3 注意最大输入电平 5.2.4 信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器 5.2.5 信号源电阻为0Ω的FDNR 5阶低通滤波器的试制 5.2.6 抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计 5.2.7 特性的检验 5.2.8 利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担 5.2.9
2019-12-21 21:55:21 16.89MB 滤波器
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从OP放大器实践电路到微弱信号的处理,是测量电子电路设计--滤波器篇的姊妹篇。
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测量电子电路设计、从滤波器设计到锁相放大器的应用。
2019-12-21 21:08:22 17MB 模拟电子 滤波器
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