
- •Моделирование
- •2.2 Анализ схемы источника питания при входном постоянном напряжении 12 в
- •3 Построение и анализ работы rc – фильтра нижних частот
- •3.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •3.2 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •3.3 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 25 кГц
- •3.4 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •3.5 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •4 Построение и анализ работы rc-фильтра верхних частот
- •4.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •4.2 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •4.3 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 25 кГц
- •4.4 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •4.5 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
3.5 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
Схему, представленную на рисунке 3.14, оставить без изменений, а для формирования последовательности прямоугольных импульсов с частотой 250 кГц необходимо установить для источника VPULSE параметры, представленные на рисунке 3.18.
Рисунок 3.18 – Параметры источника VPULSE для последовательности прямоугольных импульсов с частотой среза 250 кГц
Для моделирования необходимо в меню AnalysisSetup выбрать анализ Transient и установить в нем параметры, указанные на рисунке 3.19.
Рисунок 3.19 – Параметры анализа Transient для последовательности прямоугольных импульсов с частотой среза 250 кГц
Для моделирования в меню Analysis выбрать пункт Simulate. Результат моделирования представлен на рисунке 3.20.
Рисунок 3.20 – Временные диаграммы работы фильтра нижних частот при частоте входного сигнала 250 кГц
4 Построение и анализ работы rc-фильтра верхних частот
Собрать схему RC-фильтра верхних частот, представленную на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 – Модель схемы RC-фильтра верхних частот с источником синусоидального переменного напряжения VSIN с частотой среза 25 кГц
В схеме используются следующие элементы: резистор – R, конденсатор – С, заземление – AGND, источник синусоидального напряжения – VSIN. Параметры источника синусоидального напряжения VSIN для сигнала с амплитудой 1B и частотой 25 кГц представлены на рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 – Параметры источника синусоидального переменного напряжения VSIN с амплитудой 1 B и частотой среза 25 кГц
С помощью меню Analysis – Setup выбираем анализ частотных характеристик AC Sweep, параметры которого представлены на рисунке 4.3.
Рисунок 4.3 – Параметры анализа AC Sweep RC-фильтра верхних частот
Для запуска моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. Результат моделирования представлен на рисунке 4.4.
Рисунок
4.4 – АЧХ RC-фильтра
верхних частот с частотой среза 25 кГц
Из рисунка 4.4 видно, что частота получилась немного меньше частоты среза. Это обуславливается тем, что для сбора схемы RC-фильтра верхних частот потребовался резистор с сопротивлением, выбранным по ГОСТу в соответствии со стандартным рядом значений Е96, ближайшим большим, равным 64,9 Ом.
4.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
Для моделирования синусоидального сигнала необходимо для элемента VSIN изменить значение частоты, умножив его на коэффициент 0.1. Полученную величину указать в поле FREQ. Изменить другие величины, необходимые для моделирования в соответствии с рисунком 4.5.
Рисунок 4.5 – Параметры источника синусоидального переменного напряжения VSIN с амплитудой 1 B и частотой среза 2,5 кГц
Для выполнения моделирования в окне Transient изменить параметры в соответствии с рисунком 4.6.
Рисунок 4.6 – Параметры анализа Transient RC-фильтра верхних частот для моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 2,5 кГц
Для запуска моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. На полученном графике указать точки максимума для обоих графиков. Результат моделирования представлен на рисунке 4.7.
Рисунок 4.7 – Результат моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 2,5 кГц