滤波器频率响应特性仿真实验.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流滤波器频率响应特性仿真实验.精品文档.实验九 基于LabVIEW的滤波器频率响应特性仿真实验滤波器频率响应特性实验通常有点频法与扫频法两种。点频法简单而易于实现,但数据记录与处理比较麻烦,通常是列表进行数据记录,再根据列表数据粗略绘制幅频响应特性曲线。扫频法直接输入扫频正弦波信号,可以更加直观的观察到滤波输出信号随输入信号频率变化而变化的连续过程。但是在实验箱上要得到扫频正弦信号源比较困难,通常是利用单片机低频锯齿波信号对函数信号发生器产生的正弦信号进行频率控制而实现扫频。电路原理复杂、设备成本高,而且必须分段扫频,调节过程复杂,输出信号幅度
2、难以控制。基于LabVIEW的滤波器频率响应特性仿真实验能很好的解决扫频信号源的问题,实现扫频法测量滤波器的频率响应特性,同时该仿真实验同样可以实现点频法测量频向特性。一、实验目的1、通过基于LabVIEW的滤波器频率响应特性仿真实验,进一步学习和掌握LabVIEW软件的使用与编程方法与技巧。2、学习扫虚拟频信号源的设计。2、学会扫频法测量滤波器的频率响应特性。4、通过实验,进一步区分不同滤波器的滤波原理。二、实验原理1、滤波器基本原理参见实验八的实验原理之图5-31、5-32。2、滤波器频率响应特性仿真实验程序设计基本原理 滤波器皮褛响应特性测试实验通常有点频法与扫频法两种方法,采用基于La
3、bVIEW的仿真实验既可以采用点频法,也可以采用扫频法。点频法使用普通的频率与幅度可调的虚拟正弦波信号源,扫频法则设计专用虚拟扫频信号源作为实验的输入信号。点频法与扫频法仿真实验程序设计的原理框图分别如图5-35和图5-36所示:图5-35 点频法仿真实验程序设计原理框图图5-36 扫频法仿真实验程序设计原理框图点频法仿真实验程序原理框图如图5-35所示,实验程序中滤波器可以任意更换,比如换做低通、高通、带通、带阻等等。正弦波信号发生器的的幅度与频率可调,增加实验时的灵活性。同时频率可调也正是点频法实验必须的条件。在滤波器输出端必须进行幅度测量与波形显示。扫频法仿真实验程序原理框图如图5-36
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- 关 键 词:
- 滤波器 频率响应 特性 仿真 实验
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