PEE Lab 3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Ksiwek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Ksiwek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 63: Linia 63:




2. Zbadać jak wpływa zmiana o niewielkie wartości (do 10%) rezystorów <math>R_{f1}</math>, <math>R_{f2}</math> i <math>R_Q</math> na parametry filtru. Skorzystać z poniższej tabeli oznaczając strzałkami zmiany wielkości: [[Grafika:PEE_Lab_3_strzalka_gora.png]] (wzrost), [[Grafika:PEE_Lab_3_strzalka_dol.png]] (zmniejszenie), b.z. (bez zmian). Badanie przeprowadzić dla 3 wybranych filtrów o różnych parametrach.
2. Zbadać jak wpływa zmiana o niewielkie wartości (do 10%) rezystorów <math>R_{f1}</math>, <math>R_{f2}</math> i <math>R_Q</math> na parametry filtru (na podstawie podanych wzorów). Skorzystać z poniższej tabeli oznaczając strzałkami zmiany wielkości: [[Grafika:PEE_Lab_3_strzalka_gora.png]] (wzrost), [[Grafika:PEE_Lab_3_strzalka_dol.png]] (zmniejszenie), b.z. (bez zmian). Badanie przeprowadzić dla 3 wybranych filtrów o różnych parametrach.





Wersja z 10:06, 26 paź 2006

Ćwiczenie Nr 3: Badanie filtrów bikwadratowych i charakterystyk częstotliwościowych układów

Ćwiczenie jest ćwiczeniem wirtualnym. Student wykonuje pełny program badań przez Internet, wykorzystując opracowane do tego celu programy interakcyjne umieszczone poniżej.


Badanie filtru bikwadratowego KHN

Schemat filtru KHN (Kerwina-Heulsmana-Newcomba [1]) wykorzystującego 3 wzmacniacze operacyjne przedstawiony jest na rys. 1.


Rys. 1 Schemat filtru bikwadratowego KHN


Filtr ten realizuje trzy podstawowe typy filtrów o następujących transmitancjach

  • i charakterystyce fazowej opisanej wzorem:
  • i charakterystyce fazowej opisanej wzorem:
  • i charakterystyce fazowej opisanej wzorem:


Projektować będziemy filtr o zadanej wartości częstotliwości środkowej f0, dobroci Q oraz wartości wzmocnienia w paśmie A. Dla zadanych wartości tych parametrów należy obliczyć wartości rezystancji rezystorów i pojemności kondensatorów korzystając z poniższych zależności.

Przy założeniu: C1=C2=C, R1=R2=R3=R4=R oraz Rf1=Rf2=Rf
Przyjmuje się: R=20kW oraz C=1nF lub C=11nF.
Wartości elementów oblicza się wg wzorów:

 lub  lub 


Na rys. 2 przedstawiono okno programu umożliwiającego zadawanie dowolnej wartości parametrów filtru KHN.


<applet archive="/images/1/14/Khn.jar" code="Chart_test.class" width="733" height="385 "> <param name=dlug value="100"> <param name=punkt value="4"> <param name=maxx value="1024"> <param name=maxy value="768"> </applet>

Rys. 2 Program do badania filtru KHN

Program badań

1. Zaprojektować filtr KHN o podanych parametrach:

  • Filtr dolnoprzepustowy
    • ADP=2, f0=500Hz, Q=1, dla C1=C2=11nF
    • ADP=1, f0=1500Hz, , C1=C2=11nF
    • ADP=0,1, f0=100Hz, , C1=C2=11nF
  • Filtr środkowoprzepustowy
    • ASP=2, f0=200Hz, Q=2, dla C1=C2=11nF
    • ASP=4, f0=550Hz, , dla C1=C2=11nF
    • ASP=0,5, f0=1000Hz, Q=5, dla C1=C2=11nF
  • Filtr górnoprzepustowy
    • AGP=3, f0=5000Hz, Q=1, dla C1=C2=1nF
    • AGP=1, f0=1500Hz, , dla C1=C2=1nF
    • AGP=0,1, f0=10000Hz, , dla C1=C2=1nF


2. Zbadać jak wpływa zmiana o niewielkie wartości (do 10%) rezystorów Rf1, Rf2 i RQ na parametry filtru (na podstawie podanych wzorów). Skorzystać z poniższej tabeli oznaczając strzałkami zmiany wielkości: (wzrost), (zmniejszenie), b.z. (bez zmian). Badanie przeprowadzić dla 3 wybranych filtrów o różnych parametrach.



Badanie charakterystyk częstotliwościowych na podstawie transmitancji operatorowej

Badanie dotyczy charakterystyk częstotliwościowych układów dynamicznych opisanych transmitancją operatorową



Program „Charakterystyki” oblicza i wykreśla charakterystyki częstotliwościowe (amplitudową i fazową).


<applet code="filtr.class" archive="images/6/6a/PEE_M9_filtr.jar" width="462" height="363"> </applet>


Program badań

1. Wykreślić charakterystyki układu pierwszego rzędu:

  • człon całkujący H(s)=ks,
  • człon różniczkujący H(s)=ks,
  • przesuwnik fazowy H(s)=(sa)(s+a),
  • człon inercyjny pierwszego rzędu H(s)=(b1s+b0)(a1s+a0) przy dwu różnych wartościach parametrów założonych przez użytkownika.

2. Wykreślić charakterystyki filtrów bikwadratowych (drugiego rzędu)

  • dolnoprzepustowy

  • górnoprzepustowy

  • środkowoprzepustowy

dla dwu zadanych wartościach dobroci Q i jednej pulsacji środkowej ω0.

3. Wykreślić charakterystyki filtrów wyższego rzędu, np. czwartego i ósmego. Przykładowe transmitancje proponowane w badaniach:

  • Filtr Butterwortha:
 
 
  • Filtr eliptyczny Cauera
 
 

Zaobserwować charakterystyki amplitudowe w skali liniowej i logarytmicznej.

Problemy do dyskusji

1. Napisać wyrażenie na transmitancję filtru bikwadratowego dolno, środkowo i górnoprzepustowego o następujących parametrach: A=2, Q=2, f0=1000Hz, przy jednostkowych wzmocnieniach w pasmach przepustowych.

2. Na podstawie wykreślonych charakterystyk amplitudowej i fazowej określić dobroć filtru i częstotliwość krytyczną.

3. Mając daną transmitancję operatorową filtru dolno, środkowo i górnoprzepustowego narysować charakterystyki amplitudowe i fazowe dla filtrów o transmitancjach

Literatura dodatkowa

  • S. Filipowicz i inni, Obwody elektryczne „Ćwiczenia laboratoryjne” (praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
  • S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
  • S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
  • K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.