A. 选频回路是如何做到选频的
总体而言,就是对于某个频率阻抗很小,其它频率阻抗很大。
比如说RLC串联谐振回路中,当频率为1/2π√LC时,L和C的总阻抗互相抵消,回路阻抗等于电阻R的阻值。而其它频率时,阻抗较大。RLC谐振回路通频带很窄,也就是说,稍稍偏离谐振频率,信号就会被衰减很多。
选频回路是由电容、电感等线性器件组成的,凡是由线性器件组成的电路都不能产生新的频率。必须得有二极管、三极管等非线性器件才能产生新频率。
理想的幅频特性应是矩形,既是一个关于频率的矩形窗函数。矩形窗函数的选频电路是一个物理不可实现的系统,实际选频电路的幅频特性只能是接近矩形。
实际选频回路的相频特性曲线并不是一条直线,所以回路的电流或端电压对各个频率分量所产生的相移不成线性关系,这就不可避免地会产生相位失真,使选频回路输出信号的包络波形产生变化。
B. 选频网络的作用是什么
(1)选频网络的作用是:选取有用的频率和实现阻抗匹配。
(2)频率特性:幅频特性和相频特性。
选频网络是高频电子线路中重要的基本电路之一。选频网络的分类:
1、L、C串联谐振电路 (L、C、RL串联) 。
2、L、C并联谐振电路 。
选频网络的工作原理:
设电阻R1、R2=R, 电容C1、C2=C,他们组成一个RC串并联移相网络,它的输入端是上面的那个R1上边,而它的输出端是中间,这个RC电路的输入端接的就是运算放大器的输出端,而这个RC电路的输出端接的就是运算放大器的输入端,这样就构成了一个闭环。
RC串并联网络的相频特性是:仅对一个频率ωo=1/RC是零相移,对低于此频率和高于此频率分别呈正相移和负相移,这样一来,仅对这个ωo,结合两级同相放大器能实现正反馈(因为正反馈的条件是放大器的相移+反馈网络的相移=360°)。
RC串并联网络的幅频特性是:对频率ωo传输系数最大,等于1/3,而对其它频率的传输系数都是小于1/3的。所以只要放大器的电压放大倍数大于3,就能起振。
而运算放大器的电压放大倍数是远大于3的,这样一来,起振是没有问题,但是会带来严重的失真,解决办法是:设法使运算放大器的电压放大倍数稍稍大于3就行。这可以通过调整Rf和R’
来决定。
C. 请高手给我讲解下选频网络的原理,选频电路
选频网络是利用谐振原理实现,输入的信号含有各次频率分量,选频网络对于其中的谐振频率分量呈现出低阻抗特性,而对其他分量呈现高阻抗,依次谐振频率的信号可以保持较少的幅值衰减通过选频网络而其他信号则被选频网络抑制。
D. “选频网络 具有选频的功能,其作用是选出指定频率的信号,以便使正弦波振荡电路实现单一频率振荡”。
首先要看你的发射频率的频谱,看离315M最近的谐波各是多少,在选择选频网络的时候就要将带宽调整到合适,太宽的话杂波太高,太窄的话损耗太大。
一般选频网络三级LC谐振就够了,公式f=1/2π√(LC),
第一级:f-1/2带宽=1/2π√(LC1)
第二级 f=1/2π√(LC) =315M
第三级 f+1/2带宽=1/2π√(LC2)
大概是这样 不过还要慢慢调试
E. 如何从信号中分离出各种相近的频率成分
fft,ad进去,然后dsp,高速傅立叶变换。也可以采用小波分析。
理想信号为一单根谱线。实际中由于存在杂散和相噪,还是能分解出其频率以外的成分的。
小波变换是时间(空间)频率的局部化分析,它通过伸缩平移运算对信号(函数)逐步进行多尺度细化,最终达到高频处时间细分,低频处频率细分,能自动适应时频信号分析的要求,从而可聚焦到信号的任意细节,解决了Fourier变换的困难问题,成为继Fourier变换以来在科学方法上的重大突破。有人把小波变换称为“数学显微镜”。
F. 检波、选频......
检波是从信号从载波中分离出来,除去调制信号。而选频是从信号中分离出某一个频段的信号。
G. 选频电路是怎么回事 怎么选频的
选频电路是利用电路相频特性与相幅特性的原理工作的,当输入信号的某个频率与选频网络的固有频率相同时,它的输出信号的相位与输入信号相位相同,而且幅值最大.而选频网络对其它的频率的信号的阻抗都比固有的频率大,所以衰减的都比较利害,最后只有输出幅值最大的那个信号能顺利的通过选频电路.
不知道你看懂了没有,建议你看一下模拟电路中的,信号发生电路,文氏桥式振荡电路和双T选频网络电路都是很典型的例子.
H. 选频网络是什么意思
选频网络是一种对频率敏感的电路。电路对不同频率成分的增益不同。
各种滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等,都属于选频网络。
这些滤波器只能通过特定频率范围内的信号,这种对频率的选择性,就是选频!
I. 如何将信号中高频部分和低频部分分开
可以采用高通滤波器或低通滤波器都可以实现的,简单的直接用LC或RC网络,要求高的用运放