如图所示为三阶低通滤波电路。该电路为利用一片JFET输入的高保真运算放大器OPA604和一片特性与OPA604相同的双运放OPA2604组成的三阶巴特沃斯低通滤波器。按图示参数,其-3dB截止频率为40kHz。
如图所示为10MHz低通滤波电路。该电路利用带宽高达100MHz的高速电流反馈运算放大器OPA603组成二阶巴特沃斯低通滤波器。转折频率为f0=1/2πRC,按图中所示参数,f0=10MHz,电路增益为1.6。
如图所示为电源频率噪声滤波电路。该电路是一种双T滤波器,可用来在放大(如传感器等)微弱信号时,对混入的50Hz(或60Hz)电源频率的噪声进行滤出。若仅采用RC元件组成此类滤波器,其Q值一般较低,并具有宽带特性的衰减
如图所示为用单只运放组成的单峰特性滤波电路。该电路用一只运放及少许元件构成滤波器,可以获得与LC元件构成的具有同样特性的滤波器电路,在不改变电路增益的情况下,可方便调整谐振频率。本电路用电位器PR1来调整谐
如图所示为8次低通滤波电路。该电路为采用开关电容构成的8次低通滤波电路。改变时钟频率可改变截止频率,并且截止频率为时钟频率的1/100。时钟输入端加+5V电平的方波信号,在A1的输入(IN)与输出(OUT)端之间可以获得低
如图所示为低Q值高增益带通滤波电路。在运算放大器中加上多路反馈可以构成高增益低Q值有源带通滤波器。该电路采用LM307运算放大器,按图中元件数值计算得:BW为运算放大器增益为1时的带宽。
如图所示为具有锐截止特性的有源高通滤波电路。为了改进高通滤波器在截止频率fc附近的频率特性,本电路将高通滤波器和一个带阻滤波器串联,这样可以改善高通滤波器的频率特性。图中第一级为带阻滤波器,由双T网络加负
如图所示为Q值和频率可调的窄带滤波电路。该电路是一个Q值和频率可调的有源窄带滤波器。它采用文氏桥正反馈的形式,但其环路增益低于1。该电路的特点是调节Q值不影响中心频率。因为Q值只和回路的增益有关。增益为600
如图所示为每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波电路。该电路由每倍频程衰减-6dB的无源滤波器和每倍频程衰减-12dB的有源滤波器构成,整个电路是每倍频程衰减-18dB的低通滤波器。R1和C3组成无源滤波器,R2、R3、C1、C2和运
如图所示为交流声滤波电路。该电路是一个经济的窄带陷波式滤波器,它不需要高精度元件,滤波频率可以从50Hz调节到60Hz。在音频和测试仪器系统中,它常用来消除不希望的信号或电源交流声。电路中采用了有源反馈桥式微
如图所示为Q值可调的带阻滤波电路。该电路是由增益为1的放大器、RC双T网络以及决定电路Q值的RC单T网络组成,其Q值可变,而且Q值的变化对陷波频率没有影响。陷波频率和Q值的稳定性取决于T型网络中的无源元件,通过选择
如图所示为高Q值陷波滤波电路。因为双T网络滤波器只有在离谐振频率f0较远时才能达到较好的衰减特性,所以滤波器的Q值不高。如果滤波器的输出信号通过一个增益为1的电压输出器输出,并反馈到双T网络形成自举,则输入信
如图所示为有负载驱动能力的乘法电路。由乘法器MPY600和高速缓冲器OPA633组成具有负载驱动能力的乘法器电路如图(a)所示,其输入输出关系为:Vo=VxVy/2Vo输出的电压经高速缓冲器OPA633后输出,可带动有容性的负载。电
如图所示为频率可调的带通滤波电路。该滤波器的谐振频率可以通过同轴电位器进行调节,而且在调节频率时其Q值基本保持不变。图中有 源带通滤波器的Q值约为30,谐振频率可以从150Hz变到1.5kHz,在上述频率变化范围内,
如图所示为有源低通滤波电路。该电路的截止频率fc=10kHz。电路中,R1与R2之比和C1与C2之比可以是各种值。该电路采用R1=R2和C1=2C2。采用C1=C2和R1=2R2也可以。