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基于单片机的心电监测系统设计

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  • 2025/5/6 3:06:26

本科毕业设计说明书(论文)

第 25 页 共 45 页

图5.1 前置放大电路输入输出波形

5.5 滤波电路调试与分析

5.5.1 低通滤波器调试与分析

首先用波特仪来对低通滤波器进行通频带仿真。如图5.2所示,通过波特仪可以看到,当衰减为-3dB时,截止频率约为102.56Hz,基本满足设计要求。

图5.2 低通滤波器频带仿真

本科毕业设计说明书(论文)

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在对低通滤波电路进行仿真时,可以将方波作为输入信号,设置其幅度为-2~+2mV,设定频率为10Hz,利用示波器观察输入输出波形。如图5.3所示。可以看到,输入幅度为-2~+2mV的方波信号时,输出的波形在方波的开始端出现略微的失真,其中,信道A为输入信道,信道B为输出信道。总体来讲,信号通过低通滤波器后,可以认为没有产生失真。波形的幅度也没有发生较大的放大或减小,在误差范围内,可以认为信号通过该低通滤波器后,波形、幅度没有发生变化,符合设计要求。

图5.3 低通滤波电路输入输出波形仿真

5.5.2 高通滤波器调试与分析

在对高通滤波电路进行仿真时,可以将方波作为输入信号,设置其幅度为-2~+2mV,设定其频率为10Hz,利用双通道示波器观察其输入输出波形。如图5.4所示。可以看到,输入幅度为-2~+2mV的方波信号时,输出的波形比输入的波形略有向上的移动,其中,信道A为输入信道,信道B为输出信道。总体来讲,信号通过高通滤波器后,可以认为没有产生失真。波形的幅度也没有发生较大的放大或减小,在误差范围内,本次设计可以认为信号通过该高通滤波器后,波形、幅度没有发生变化,符合设计要求。

本科毕业设计说明书(论文)

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图5.4 高通滤波电路输入输出波形仿真

用波特仪对高通滤波器进行通频带仿真。如图5.5所示,通过波特仪可以看到,当衰减为-3dB时,截止频率约为0.065592Hz,基本满足设计要求。

图5.5 高通滤波器频带仿真

5.5.3 带阻滤波器调试与分析

在对带阻滤波电路进行仿真时,可以将方波作为输入信号,设置其幅度为-2~+2mV,设定频率为10Hz,利用示波器观察输入输出波形。如图5.6所示。可以看到,输入幅度为-2~+2mV的方波信号时,输出的波形在方波的上下出现略微的浮动,波动

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很小,其中,信道A为输入信道,信道B为输出信道。总体来讲,信号通过带阻滤波器后,可以认为没有产生失真。波形的幅度也没有发生较大的放大或减小,在误差范围内,可以认为信号通过该带阻滤波器后,波形、幅度没有发生变化,符合设计要求。

图5.6 带阻滤波电路输入输出波形仿真

可以用波特仪对带阻滤波器进行通频带仿真。如图5.7和图5.8所示,通过波特仪可以看到,当衰减为-3dB时,截止频率分别为46Hz和54Hz,通过计算,可以得出带阻宽BW?8Hz。

图5.7 带阻滤波电路阻带截止频率

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本科毕业设计说明书(论文) 第 25 页 共 45 页 图5.1 前置放大电路输入输出波形 5.5 滤波电路调试与分析 5.5.1 低通滤波器调试与分析 首先用波特仪来对低通滤波器进行通频带仿真。如图5.2所示,通过波特仪可以看到,当衰减为-3dB时,截止频率约为102.56Hz,基本满足设计要求。 图5.2 低通滤波器频带仿真 本科毕业设计说明书(论文) 第 26 页 共 45 页 在对低通滤波电路进行仿真时,可以将方波作为输入信号,设置其幅度为-2~+2mV,设定频率为10Hz,利用示波器观察输入输出波形。如图5.3所示。可以看到,输入幅度为-2~+2mV的方波信号时,输出的波形在方波的开始端

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