Википедия

Электронный фильтр

Фильтр в электронике — устройство для выделения желательных компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления нежелательных.

Типы фильтров

Фильтры, находящие применение в обработке сигналов, бывают

  • аналоговыми и цифровыми
  • пассивными или активными
  • линейными и нелинейными
  • рекурсивными и нерекурсивными

Среди множества рекурсивных фильтров отдельно выделяют следующие фильтры (по виду передаточной функции):

По степени многочлена в знаменателе передаточной функции (см. также ЛАФЧХ) различают фильтры первого, второго и более высоких порядков. Крутизна ЛАЧХ фильтра 1-го порядка в полосе подавления равна 20 дБ на декаду, фильтра 2-го порядка — 40 дБ на декаду, и т. д.

По тому, какие частоты фильтром пропускаются (задерживаются), фильтры подразделяются на

Принцип работы пассивных аналоговых фильтров

В конструкциях пассивных аналоговых фильтров используют сосредоточенные или распределённые реактивные элементы, такие как катушки индуктивности и конденсаторы. Сопротивление реактивных элементов зависит от частоты сигнала, поэтому, комбинируя их, можно добиться усиления или ослабления гармоник составляющих спектра (они могут не являться гармониками) с нужными частотами. Другой принцип построения пассивных аналоговых фильтров — это использование механических (акустических) колебаний в механическом резонаторе той или иной конструкции.

Фильтры на сосредоточенных элементах

В качестве простейших фильтров низких и высоких частот могут использоваться RC-цепь или LR-цепь. Однако они имеют невысокую крутизну АЧХ в полосе подавления, недостаточную во многих случаях: всего 6 дБ на октаву (или 20 дБ на декаду) — для RC-фильтра, являющегося фильтром 1-го порядка и 40 дБ/декада для LC-фильтра, являющегося фильтром 2-го порядка. В пассивных фильтрах добавление в схему фильтра любого реактивного компонента увеличивает порядок фильтра на 1.

RС-фильтр нижних частот 1-го порядка

image
Пассивный RС-фильтр нижних частот 1-го порядка

Простейший фильтр нижних частот 1-го порядка изображён на рисунке и состоит из последовательно соединённых резистора image и конденсатора image, образующего делитель напряжения входного сигнала. Комплексный коэффициент передачи image такого делителя:

image
где image — постоянная времени RС-цепи.

Модуль коэффициента передачи этой цепи:

image

где image

При входной частоте image модуль коэффициента передачи близок к 1, при image модуль коэффициента передачи близок к 0, на частоте image модуль коэффициента передачи равен image — уменьшение относительно единичного коэффициента передачи приблизительно на 3,01 дБ, эта частота называется частотой среза фильтра. В полосе подавления при частоте много выше частоты среза модуль коэффициента передачи уменьшается на 20 дБ на декаду изменения частоты.

LС-фильтр нижних частот 2-го порядка

image
Простейший пассивный LC-фильтр нижних частот 2-го порядка

На рисунке показан пример простейшего LC-фильтра нижних частот 2-го порядка: при подаче гармонического сигнала определённой частоты на вход фильтра (на рисунке слева) напряжение на выходе фильтра (справа) в установившемся режиме определяется отношением реактивных сопротивлений катушки индуктивности (image) и конденсатора (image).

Коэффициент передачи ФНЧ можно вычислить, рассматривая этот фильтр как делитель напряжения, образованный реактивными сопротивлениями.

Комплексное (с учетом сдвига фаз между напряжением и током) сопротивление катушки индуктивности есть image и комплексное сопротивление конденсатора image, где image — мнимая единица, image — угловая частота входного гармонического сигнала, поэтому для ненагруженного LC-фильтра коэффициент передачи image будет выражаться формулой для делителя напряжения:

image.

Подставляя в формулу выражения для комплексных сопротивлений, получим для частотно-зависимого коэффициента передачи:

image.

Как видно, коэффициент передачи ненагруженного идеального ФНЧ источником сигнала для которого является идеальный генератор напряжения с нулевым внутренним сопротивлением неограниченно растет с приближением к резонансной частоте image, так как знаменатель выражения стремится к нулю. При повышении частоты выше резонансной — убывает. На очень низких частотах коэффициент передачи ФНЧ близок к единице, на очень высоких — к нулю.

Принято называть зависимость модуля комплексного коэффициента передачи фильтра от частоты амлитудно-частотной характеристикой (АЧХ), а зависимость фазы от частоты — фазо-частотной характеристикой (ФЧХ).

В реальных схемах к выходу фильтра подключается активная нагрузка, которая понижает добротность фильтра и устраняет острый всплеск коэффициента передачи вблизи частоты резонанса image.

Величину image называют характеристическим сопротивлением фильтра или волновым сопротивлением фильтра. Если ФНЧ нагрузить на активное сопротивление, равное характеристическому, то передаточная функция станет нерезонансной, коэффициент передачи будет примерно постоянный для частот image, и убывающий как image на частотах выше image. На частоте image коэффициент передачи такого ФНЧ уменьшается на 3 дБ относительно значения коэффициента передачи на низкой частоте, эту частоту называют частотой среза фильтра. На частотах много выше частоты среза коэффициент передачи уменьшается на 40 дБ на декаду изменения частоты.

Аналогичным образом строится и LC-фильтр верхних частот. В схеме ФВЧ меняются местами катушка индуктивности и конденсатор. Для ненагруженного ФВЧ получается выражение для коэффициента передачи:

image.

На очень низких частотах модуль коэффициента передачи ФВЧ близок к нулю. На очень высоких — к единице.

Фильтры с распределёнными параметрами (фильтры СВЧ)

На сверхвысоких частотах сосредоточенные элементы (конденсаторы и катушки индуктивности) практически не используются, так как с ростом частоты их типичные для этого диапазона номиналы, а следовательно и габариты, уменьшаются настолько, что изготовление их становится невозможным. Поэтому применяются так называемые линии с распределёнными параметрами, в которых индуктивность, ёмкость и активная нагрузка равномерно или неравномерно распределены по всей линии. Так, элементарный ФНЧ, рассматриваемый в предыдущем разделе, состоит из двух сосредоточенных элементов, представляющих собой резонатор; в случае же распределённых параметров фильтр будет состоять из одного элемента-резонатора (например отрезка микрополосковой линии или металлического стержня).

Конструкции СВЧ фильтров весьма разнообразны, и выбор конкретной реализации зависит от предъявляемых к устройству требований (значение рабочих частот, добротность, максимальное затухание в полосе задержания, расположение паразитных полос пропускания).

Проектирование фильтров на распределённых параметрах является достаточно сложным процессом, состоящим из двух этапов: получение электрических параметров, исходя из требований к устройству; получение габаритных параметров из полученных электрических. В основе современных методов проектирования микроволновых фильтров лежит теория связанных резонаторов.

Электромеханические фильтры

image
ЭМФ с дисковыми изгибными резонаторами и магнитрострикционными преобразователями

Электромеханический фильтр (ЭМФ) содержит механическую резонансную систему (резонатор) той или иной конструкции. На входе и на выходе фильтра стоят электромеханические преобразователи, которые преобразуют электрические колебания сигнала в механические колебания рабочего тела фильтра и обратно.

ЭМФ получили распространение в трактах промежуточной частоты высококачественных радиосистем (в том числе военных, морских, радиолюбительских и других). Их преимуществом является значительно бо́льшая, чем у эквивалентных LC-фильтров, добротность, позволяющая достичь высокой избирательности, необходимой для разделения близких по частоте радиосигналов в приёмниках.

Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ)

image
Типичное ПАВ устройство, в основе которого применяется встречно-гребенчатый преобразователь, используемое в качестве полосового фильтра
см. Поверхностные акустические волны

Принцип работы активных аналоговых фильтров

Активные аналоговые фильтры строятся на основе усилителей, охваченных петлёй обратной связи (положительной или отрицательной). В активных фильтрах возможно избежать применения катушек индуктивности, что позволяет уменьшить физические размеры устройств, упростить и удешевить их изготовление.

Применение

LC-фильтры используются в силовых электрических цепях для гашения помех и для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямителя. В каскадах радиоэлектронной аппаратуры часто применяются перестраиваемые LC-фильтры, например, простейший LC-контур, включенный на входе средневолнового радиоприёмника обеспечивает настройку на определённую радиостанцию.

Фильтры используются в звуковой аппаратуре в многополосных эквалайзерах для корректировки АЧХ, для разделения сигналов низких, средних и высоких звуковых частот в многополосных акустических системах, в схемах частотной коррекции магнитофонов и др.

См. также

  • ADSL-фильтр
  • Спектр (электричество)
  • Sinc-фильтр
  • Корреляционный фильтр
  • Согласованный фильтр
  • Сглаживающий фильтр

Примечания

  1. Как правило[уточнить], порядок фильтра равен количеству входящих в него реактивных элементов.
  2. А также всегда присутствует активное сопротивление катушки индуктивности и ненулевое выходное сопротивление источника сигнала, что тоже понижает добротность фильтра.
  3. Например, фильтры на поверхностных акустических волнах для электроники цветных стационарных телевизионных приёмников.

Литература

  • Р. Богнер, А. Константинидис. Введение в цифровую фильтрацию. — Москва: Мир, 1976.
  • Э. Оппенгейм. Применение цифровой обработки сигналов. — Москва: Мир, 1980.
  • Ханзел Г.Е. Справочник по расчёту фильтров. Под ред. А. Е. Знаменского. 288 с. с ил.. — Москва: Советское радио, 1974.

Ссылки

  • Онлайн расчёт RC фильтров (ФНЧ и ФВЧ)
  • Фильтры средних и верхних частот
  • Схемы фильтров
  • Про сетевые фильтры, скачки, заземление и многое другое

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электронный фильтр, Что такое Электронный фильтр? Что означает Электронный фильтр?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Filtr Filtr v elektronike ustrojstvo dlya vydeleniya zhelatelnyh komponentov spektra elektricheskogo signala i ili podavleniya nezhelatelnyh Tipy filtrovFiltry nahodyashie primenenie v obrabotke signalov byvayut analogovymi i cifrovymi passivnymi ili aktivnymi linejnymi i nelinejnymi rekursivnymi i nerekursivnymi Sredi mnozhestva rekursivnyh filtrov otdelno vydelyayut sleduyushie filtry po vidu peredatochnoj funkcii filtry Chebyshyova filtry Besselya filtry Battervorta ellipticheskie filtry Po stepeni mnogochlena v znamenatele peredatochnoj funkcii sm takzhe LAFChH razlichayut filtry pervogo vtorogo i bolee vysokih poryadkov Krutizna LAChH filtra 1 go poryadka v polose podavleniya ravna 20 dB na dekadu filtra 2 go poryadka 40 dB na dekadu i t d Po tomu kakie chastoty filtrom propuskayutsya zaderzhivayutsya filtry podrazdelyayutsya na filtry nizhnih chastot FNCh filtry verhnih chastot FVCh polosno propuskayushie filtry PPF polosno zaderzhivayushie rezhektornye filtry PZF fazovye filtryPrincip raboty passivnyh analogovyh filtrovV konstrukciyah passivnyh analogovyh filtrov ispolzuyut sosredotochennye ili raspredelyonnye reaktivnye elementy takie kak katushki induktivnosti i kondensatory Soprotivlenie reaktivnyh elementov zavisit ot chastoty signala poetomu kombiniruya ih mozhno dobitsya usileniya ili oslableniya garmonik sostavlyayushih spektra oni mogut ne yavlyatsya garmonikami s nuzhnymi chastotami Drugoj princip postroeniya passivnyh analogovyh filtrov eto ispolzovanie mehanicheskih akusticheskih kolebanij v mehanicheskom rezonatore toj ili inoj konstrukcii Filtry na sosredotochennyh elementah V kachestve prostejshih filtrov nizkih i vysokih chastot mogut ispolzovatsya RC cep ili LR cep Odnako oni imeyut nevysokuyu krutiznu AChH v polose podavleniya nedostatochnuyu vo mnogih sluchayah vsego 6 dB na oktavu ili 20 dB na dekadu dlya RC filtra yavlyayushegosya filtrom 1 go poryadka i 40 dB dekada dlya LC filtra yavlyayushegosya filtrom 2 go poryadka V passivnyh filtrah dobavlenie v shemu filtra lyubogo reaktivnogo komponenta uvelichivaet poryadok filtra na 1 RS filtr nizhnih chastot 1 go poryadka Passivnyj RS filtr nizhnih chastot 1 go poryadka Prostejshij filtr nizhnih chastot 1 go poryadka izobrazhyon na risunke i sostoit iz posledovatelno soedinyonnyh rezistora R displaystyle R i kondensatora C displaystyle C obrazuyushego delitel napryazheniya vhodnogo signala Kompleksnyj koefficient peredachi KRC displaystyle K RC takogo delitelya KRC UaUe ZCR ZC 1 jwCR 1 jwC 1T2w2 1 j TwT2w2 1 displaystyle K RC frac U a U e frac Z C R Z C frac 1 j omega C R 1 j omega C frac 1 T 2 omega 2 1 j cdot frac T omega T 2 omega 2 1 gde T RC displaystyle T RC postoyannaya vremeni RS cepi Modul koefficienta peredachi etoj cepi KRC 1w2 w02 1 displaystyle K RC sqrt frac 1 omega 2 omega 0 2 1 gde w0 1 T displaystyle omega 0 1 T Pri vhodnoj chastote w w0 displaystyle omega ll omega 0 modul koefficienta peredachi blizok k 1 pri w w0 displaystyle omega gg omega 0 modul koefficienta peredachi blizok k 0 na chastote w w0 displaystyle omega omega 0 modul koefficienta peredachi raven KRC 1 2 displaystyle K RC 1 sqrt 2 umenshenie otnositelno edinichnogo koefficienta peredachi priblizitelno na 3 01 dB eta chastota nazyvaetsya chastotoj sreza filtra V polose podavleniya pri chastote mnogo vyshe chastoty sreza modul koefficienta peredachi umenshaetsya na 20 dB na dekadu izmeneniya chastoty LS filtr nizhnih chastot 2 go poryadka Prostejshij passivnyj LC filtr nizhnih chastot 2 go poryadka Na risunke pokazan primer prostejshego LC filtra nizhnih chastot 2 go poryadka pri podache garmonicheskogo signala opredelyonnoj chastoty na vhod filtra na risunke sleva napryazhenie na vyhode filtra sprava v ustanovivshemsya rezhime opredelyaetsya otnosheniem reaktivnyh soprotivlenij katushki induktivnosti XL wL displaystyle X L omega L i kondensatora XC 1 wC displaystyle X C 1 omega C Koefficient peredachi FNCh mozhno vychislit rassmatrivaya etot filtr kak delitel napryazheniya obrazovannyj reaktivnymi soprotivleniyami Kompleksnoe s uchetom sdviga faz mezhdu napryazheniem i tokom soprotivlenie katushki induktivnosti est ZL jwL jXL displaystyle Z L j omega L jX L i kompleksnoe soprotivlenie kondensatora ZC 1 jwC jXC displaystyle Z C 1 j omega C jX C gde j2 1 displaystyle j 2 1 mnimaya edinica w displaystyle omega uglovaya chastota vhodnogo garmonicheskogo signala poetomu dlya nenagruzhennogo LC filtra koefficient peredachi K displaystyle K budet vyrazhatsya formuloj dlya delitelya napryazheniya K ZCZL ZC displaystyle K frac Z C Z L Z C Podstavlyaya v formulu vyrazheniya dlya kompleksnyh soprotivlenij poluchim dlya chastotno zavisimogo koefficienta peredachi K w 11 w2LC 11 w w0 2 displaystyle K omega frac 1 1 omega 2 LC frac 1 1 omega omega 0 2 Kak vidno koefficient peredachi nenagruzhennogo idealnogo FNCh istochnikom signala dlya kotorogo yavlyaetsya idealnyj generator napryazheniya s nulevym vnutrennim soprotivleniem neogranichenno rastet s priblizheniem k rezonansnoj chastote w0 1 LC displaystyle omega 0 1 sqrt LC tak kak znamenatel vyrazheniya stremitsya k nulyu Pri povyshenii chastoty vyshe rezonansnoj ubyvaet Na ochen nizkih chastotah koefficient peredachi FNCh blizok k edinice na ochen vysokih k nulyu Prinyato nazyvat zavisimost modulya kompleksnogo koefficienta peredachi filtra ot chastoty amlitudno chastotnoj harakteristikoj AChH a zavisimost fazy ot chastoty fazo chastotnoj harakteristikoj FChH V realnyh shemah k vyhodu filtra podklyuchaetsya aktivnaya nagruzka kotoraya ponizhaet dobrotnost filtra i ustranyaet ostryj vsplesk koefficienta peredachi vblizi chastoty rezonansa w0 displaystyle omega 0 Velichinu r L C displaystyle rho sqrt L C nazyvayut harakteristicheskim soprotivleniem filtra ili volnovym soprotivleniem filtra Esli FNCh nagruzit na aktivnoe soprotivlenie ravnoe harakteristicheskomu to peredatochnaya funkciya stanet nerezonansnoj koefficient peredachi budet primerno postoyannyj dlya chastot w lt w0 displaystyle omega lt omega 0 i ubyvayushij kak 1 w2 displaystyle 1 omega 2 na chastotah vyshe w0 displaystyle omega 0 Na chastote w0 displaystyle omega 0 koefficient peredachi takogo FNCh umenshaetsya na 3 dB otnositelno znacheniya koefficienta peredachi na nizkoj chastote etu chastotu nazyvayut chastotoj sreza filtra Na chastotah mnogo vyshe chastoty sreza koefficient peredachi umenshaetsya na 40 dB na dekadu izmeneniya chastoty Analogichnym obrazom stroitsya i LC filtr verhnih chastot V sheme FVCh menyayutsya mestami katushka induktivnosti i kondensator Dlya nenagruzhennogo FVCh poluchaetsya vyrazhenie dlya koefficienta peredachi K w w w0 21 w w0 2 displaystyle K omega frac omega omega 0 2 1 omega omega 0 2 Na ochen nizkih chastotah modul koefficienta peredachi FVCh blizok k nulyu Na ochen vysokih k edinice Sm takzhe Rezonans napryazhenij Filtry s raspredelyonnymi parametrami filtry SVCh Na sverhvysokih chastotah sosredotochennye elementy kondensatory i katushki induktivnosti prakticheski ne ispolzuyutsya tak kak s rostom chastoty ih tipichnye dlya etogo diapazona nominaly a sledovatelno i gabarity umenshayutsya nastolko chto izgotovlenie ih stanovitsya nevozmozhnym Poetomu primenyayutsya tak nazyvaemye linii s raspredelyonnymi parametrami v kotoryh induktivnost yomkost i aktivnaya nagruzka ravnomerno ili neravnomerno raspredeleny po vsej linii Tak elementarnyj FNCh rassmatrivaemyj v predydushem razdele sostoit iz dvuh sosredotochennyh elementov predstavlyayushih soboj rezonator v sluchae zhe raspredelyonnyh parametrov filtr budet sostoyat iz odnogo elementa rezonatora naprimer otrezka mikropoloskovoj linii ili metallicheskogo sterzhnya Konstrukcii SVCh filtrov vesma raznoobrazny i vybor konkretnoj realizacii zavisit ot predyavlyaemyh k ustrojstvu trebovanij znachenie rabochih chastot dobrotnost maksimalnoe zatuhanie v polose zaderzhaniya raspolozhenie parazitnyh polos propuskaniya Proektirovanie filtrov na raspredelyonnyh parametrah yavlyaetsya dostatochno slozhnym processom sostoyashim iz dvuh etapov poluchenie elektricheskih parametrov ishodya iz trebovanij k ustrojstvu poluchenie gabaritnyh parametrov iz poluchennyh elektricheskih V osnove sovremennyh metodov proektirovaniya mikrovolnovyh filtrov lezhit teoriya svyazannyh rezonatorov Elektromehanicheskie filtry Osnovnaya statya Elektromehanicheskij filtr EMF s diskovymi izgibnymi rezonatorami i magnitrostrikcionnymi preobrazovatelyami Elektromehanicheskij filtr EMF soderzhit mehanicheskuyu rezonansnuyu sistemu rezonator toj ili inoj konstrukcii Na vhode i na vyhode filtra stoyat elektromehanicheskie preobrazovateli kotorye preobrazuyut elektricheskie kolebaniya signala v mehanicheskie kolebaniya rabochego tela filtra i obratno EMF poluchili rasprostranenie v traktah promezhutochnoj chastoty vysokokachestvennyh radiosistem v tom chisle voennyh morskih radiolyubitelskih i drugih Ih preimushestvom yavlyaetsya znachitelno bo lshaya chem u ekvivalentnyh LC filtrov dobrotnost pozvolyayushaya dostich vysokoj izbiratelnosti neobhodimoj dlya razdeleniya blizkih po chastote radiosignalov v priyomnikah Filtry na poverhnostnyh akusticheskih volnah PAV Tipichnoe PAV ustrojstvo v osnove kotorogo primenyaetsya vstrechno grebenchatyj preobrazovatel ispolzuemoe v kachestve polosovogo filtrasm Poverhnostnye akusticheskie volnyEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 23 iyunya 2024 Princip raboty aktivnyh analogovyh filtrovOsnovnaya statya Aktivnyj filtr Aktivnye analogovye filtry stroyatsya na osnove usilitelej ohvachennyh petlyoj obratnoj svyazi polozhitelnoj ili otricatelnoj V aktivnyh filtrah vozmozhno izbezhat primeneniya katushek induktivnosti chto pozvolyaet umenshit fizicheskie razmery ustrojstv uprostit i udeshevit ih izgotovlenie PrimenenieLC filtry ispolzuyutsya v silovyh elektricheskih cepyah dlya gasheniya pomeh i dlya sglazhivaniya pulsacij napryazheniya posle vypryamitelya V kaskadah radioelektronnoj apparatury chasto primenyayutsya perestraivaemye LC filtry naprimer prostejshij LC kontur vklyuchennyj na vhode srednevolnovogo radiopriyomnika obespechivaet nastrojku na opredelyonnuyu radiostanciyu Filtry ispolzuyutsya v zvukovoj apparature v mnogopolosnyh ekvalajzerah dlya korrektirovki AChH dlya razdeleniya signalov nizkih srednih i vysokih zvukovyh chastot v mnogopolosnyh akusticheskih sistemah v shemah chastotnoj korrekcii magnitofonov i dr Sm takzheADSL filtr Spektr elektrichestvo Sinc filtr Korrelyacionnyj filtr Soglasovannyj filtr Sglazhivayushij filtrPrimechaniyaKak pravilo utochnit poryadok filtra raven kolichestvu vhodyashih v nego reaktivnyh elementov A takzhe vsegda prisutstvuet aktivnoe soprotivlenie katushki induktivnosti i nenulevoe vyhodnoe soprotivlenie istochnika signala chto tozhe ponizhaet dobrotnost filtra Naprimer filtry na poverhnostnyh akusticheskih volnah dlya elektroniki cvetnyh stacionarnyh televizionnyh priyomnikov LiteraturaR Bogner A Konstantinidis Vvedenie v cifrovuyu filtraciyu Moskva Mir 1976 E Oppengejm Primenenie cifrovoj obrabotki signalov Moskva Mir 1980 Hanzel G E Spravochnik po raschyotu filtrov Pod red A E Znamenskogo 288 s s il Moskva Sovetskoe radio 1974 SsylkiOnlajn raschyot RC filtrov FNCh i FVCh Filtry srednih i verhnih chastot Shemy filtrov Pro setevye filtry skachki zazemlenie i mnogoe drugoeV state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 30 marta 2013

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто