Ⅰ 课程设计 低通滤波器 (要来个电路图 求求牛人们了!)
《模拟电子技术基础》高等教育出版社 350页 图7.4.5 图7.4.6
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Ⅱ 功放LPF一般调多少赫兹
此功能为配合喇叭和个人爱好设定和唱片而定的。你听着舒服就可以啦。这是最重要的。别人不能代替你。通常追求低音丰富在100HZ左右,求低音震撼的在50HZ左右,一般在250HZ以下。
功放是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
移频功放
移频功放除了普通功放的放大信号驱动扬声器扩声的功能外,还能有效的抑制现场啸叫,保证语音的传输质量,即使在环境较差的场合,也能极大限度地抑制回啸,保护音响设备不会因啸叫而烧坏。
移频功放广泛应用于高档多媒体电教室、培训室,小型会议室或其他简单扩声场合,话筒可直接接入移频功放,还能有效抑制话筒对音箱产生的啸叫,并且支持背景音乐接入进行扩声。
Ⅲ 问一下 DAC 芯片相配的I/V LPF BUF等运放、耳放芯片是用来做什么的谢谢
有些DAC芯片是电流型输出的所以需要用到I/V转换+LPF低通滤波器,主要作用为将电流信号转换为电压信号并放大然后进行低通滤波,如采用高端的运放可明显改善音质。不同的高端运放可以混搭以达到不同的音质效果。OP(运放)+BUF(扩流器运放)是典型的耳机放大线路。
OP是将从LPF输出的音频信号进一步放大,已经可以推动小耳机了,再加BUF后,电流输出能力大大增强,可以推动大耳机。常用的BUF有Ti公司的BUF634 以及LME49600和LME49610。后者的电流推力大很多。
DAC芯片的特点:
模拟电路与数字电路分开供电,在 数字电路里面,高电平 逻辑电路与低电平逻辑电路分开供电,并且都是左右声道独立供电。内部总体结构方面,TDA1547采用双单声道设计,彻底分离,输出也是左右声道独立输出。TDA1307可以接收16、18、20bits格式的信号,输出音频格式32bits。
内置接收界面, 去加重滤波器,采用8倍过取样有限脉冲响应(FIR)滤波器,3阶或4阶可选型噪音整形电路。标准型芯片信噪比达致当今最高的142dB, 动态范围高达137dB。
马兰士的SA-1将DAC-7最完美的运用,它采用四片TDA1547和TDA1307构成全平衡电路。模拟放大部分采用马兰士高级机型里大量使用的HDAM。
Ⅳ LPF电路适应OPA2111BM双运放吗
要看你低通滤波器的截止频率,运算放大器的频率最好要在通滤波器的截止频率的50倍以上
Ⅳ 功放LPF需要调多少赫兹
档位开关HPF LPF FULL表示的是表示功放机内滤波电路的工作的模式.HPF的全称是HIGH PASS FILTER中文是高通滤波的意思,LPF的全称是 LOW PASS FILTER 中文是低通滤波器的意思.FULL 的全称是FULL RANGE中文就是全频的意思.通常设计上HPF 和LPF还有一个可以调节的旋钮配合.这个旋钮就是调节HPF LPF的频率用的.在功放的面板上面有标.比如最小是50HZ,最大是300HZ,
当开关拨在FULL时表示功放机处于全频工作状态,所谓全频就是包含低音,中音,高音.这时你听到喇叭那里发出的声音包含低音,中音,高音.
当开关拨在LPF时,表示功放机内的滤波器处于低通模式下,此时你可以调接旋钮在设定滤掉的频率.意思是低与你设定的频率通过,把不要频率的滤掉.至于要滤掉什么样的频率就要看你的功放上标的了.通常拨到这里时喇叭那里传来的只有低音了,把高音滤掉了.
当开关拨在HPF时和拨在LPF时情况相反:表示功放机内的滤波器处于高通模式下,此时你可以调接旋钮在设定滤掉的频率.意思是让高于你设定的频率通过,把不要频率的滤掉.至于要滤掉什么样的频率也要看你的功放上标的了.通常拨到这里时喇叭那里传来的只有高音了,把低音滤掉了.
至于你开关要放在哪里,就要看你的功放是怎么装的了,还是你的功放是几路的.这个就要根据你的情况了.如果你接的喇叭是全频(有高音,中音,低音)的就拨在FULL位置,如果你的喇叭是低音喇叭就拨在LPF位置.如果你还接了一台功放推低音炮就放在HPF位置.
你可以试下,拨的时候最好是把功放先关了,拨好了再开功放.至于调频率的旋钮是可以在使用时调的.
Ⅵ 请教各位老大,这个lpf电路电容的取值
具体一点才好回应,防雷器的电容使用比较巧妙,常常是作为电路的补偿使用的,例如高频类补偿高频曲线;还有阻抗匹配等。
你是否将防雷的压敏电阻看成电容了,他们的样子很相像呢
Ⅶ 信号中lpf和bpf分别代表什么意思
BPF和LPF不是器件,是一个电路模块,BPF是带通滤波器Band Pass Filter的缩写,LPF是低通滤波器Low Pass Filter的缩写。
通常这种电路是由RC或LC电路构成。
Ⅷ RC低通,高通滤波电路的基本工作原理
在基本的RC滤波电路中:C做输出端就是低通滤波器,R做输出就是高通滤波器
基本原理是,当电容和电阻串联时,
若电源为直流电(f=0 ),由于电容的隔直作用,故只有电容两端有电压,而电阻两端的电压为0,
若电源为交流电(f>0 ),电容导通,频率越高导通阻抗越小,因而高通,
考虑一个连续的过程,
当电源频率由0变大时,电容两端电压由大变小,因而低通,
而在高通电路中,电阻两端的电压由0慢慢变大,因而高通。
(8)lpf电路扩展阅读:
低通滤波可以简单的认为:设定一个频率点,当信号频率高于这个频率时不能通过,在数字信号中,这个频率点也就是截止频率,当频域高于这个截止频率时,则全部赋值为0。因为在这一处理过程中,让低频信号全部通过,所以称为低通滤波。
低通过滤的概念存在于各种不同的领域,诸如电子电路,数据平滑,声学阻挡,图像模糊等领域经常会用到。
在数字图像处理领域,从频域看,低通滤波可以对图像进行平滑去噪处理。
根据滤波器的特点可知,它的电压放大倍数的幅频特性可以准确地描述该电路属于低通、高通、带通还是带阻滤波器,因而如果能定性分析出通带和阻带在哪一个频段,就可以确定滤波器的类型。
识别滤波器的方法是:若信号频率趋于零时有确定的电压放大倍数,且信号频率趋于无穷大时电压放大倍数趋于零,则为低通滤波器;反之,若信号频率趋于无穷大时有确定的电压放大倍数,且信号频率趋于零时电压放大倍数趋于零,则为高通滤波器。
若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数均趋于零,则为带通滤波器;反之,若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数具有相同的确定值,且在某一频率范围内电压放大倍数趋于零,则为带阻滤波器。
高通滤波器是一种让某一频率以上的信号分量通过,而对该频率以下的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。
其特性在时域及频域中可分别用冲激响应及频率响应描述。后者是用以频率为自变量的函数表示,一般情况下它是一个以复变量jω为自变量的的复变函数,以H(jω)表示。它的模H(ω)和幅角φ(ω)为角频率ω的函数,分别称为系统的“幅频响应”和“相频响应”,它分别代表激励源中不同频率的信号成分通过该系统时所遇到的幅度变化和相位变化。
Ⅸ 求助:解码LPF运放的选择
解码LPF电路是最前端的模拟电路,首要条件是低噪声、低漂移运放。其次是足够的增益带宽积(不小于10MHz),合适的压摆率(本人认为在20V/us左右)。还有就是选择普遍认为听感好的型号。还要输入阻抗要偏高一些,因为解码输出阻抗通常都很高。
Ⅹ 低通滤波器原理及电路图
LC低通滤波器原理
原理很简单,它就是利用电容同高频阻低频,电感通低频阻高频的原理.
对于需要截止的高频,利用电容吸收电感、阻碍的方法不使它通过,对于需要的低频,利用电容高阻、电感低阻的特点是它通过。
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LC串联无源滤波器的原理是什么
任何电流都有短路特性:什么地方阻小,该电流就向什么地方流动。
串联谐振是L、C在某次频率电流时,发生的谐振:此时,L、C串联回路对该次电流的阻抗为零(感抗大小等于容抗大小,且方向相反),对该次电流短路(理论上),这时该次谐波电流几乎都从此处流过,这就是无源滤波的原理。
但是,我认为说无源滤波这个说法不太准确,因为这并不是滤波,而是给有害的谐波提供一个短路通道,在这个通道中,只在本身的直流电阻上消耗一些谐波能量,大部分还都在谐波源和此L、C短路通道中流动。
由于感抗和容抗近似相等,所以在L、C两端的电压降是很小的,理论上可以认为是零。
但是单独在L或C上,其电压是非常高的,这就是谐振电压。
在电力网中,这个谐振电压造成电力设备损坏的例子比比皆是,就是造成电力网解列、崩溃瓦解的例子也不在少数。
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关于RC滤波器
高通滤波器,在输出端(R上)的电压是输入电压的0.707,相位移超前1/4派. 对应的低通滤波器在输出端(C上)的电压是输入电压的0.707,相位移之后1/4派,就这样一个电路,我不明白从哪里体现了滤波呢?按概念,滤波是只让低频信号通过的或者只让高频信号通过啊?但是计算得出的输入输出的关系哪里说明了滤波的作用呢?
这个问题就好像你设立了一个0.707米的障碍,如果一个人能跳过0.707米,他就过去了,要是不能跳过去呢?就过不去,这样你就把人能跳的高度分开了啊!
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RC滤波器是最简单的无源滤波器之一,属于"L"型滤波器
通过调整电路中的RC值可以达到需要的通频带,
但在通频带内平坦特性不很好.
(我ps:这里可以想想LC与RC滤波器其实本质是一样的,只是在把R变为L的时候,对电流的电阻变了,所以RC滤波器的平坦特性没LC滤波器的好)
低通滤波器电路图