CHCETE ODVOZ? ZAVOLAJTE NÁM IHNEĎ
  • banner_stránky1

Správy

pasívny filter


Pasívny filterLC filter, tiež známy ako LC filter, je filtračný obvod zložený z indukčnosti, kapacity a odporu, ktorý dokáže odfiltrovať jednu alebo viac harmonických. Najbežnejšou a najjednoduchšie použiteľnou pasívnou filtračnou štruktúrou je sériové zapojenie indukčnosti a kapacity, čím sa môže vytvoriť nízkoimpedančný obtok pre hlavné harmonické (3, 5 a 7); Jednoducho ladený filter, Dvojnásobne ladený filter a Hornopriepustný filter sú všetko pasívne filtre.
výhoda
Pasívny filter má výhody jednoduchej štruktúry, nízkych nákladov, vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a nízkych prevádzkových nákladov. Stále sa široko používa ako metóda regulácie harmonických.
klasifikácia
Vlastnosti LC filtra musia spĺňať špecifikované technické požiadavky. Tieto technické požiadavky sú zvyčajne pracovný útlm vo frekvenčnej doméne alebo fázový posun, alebo oboje; niekedy sa navrhujú požiadavky na časovú odozvu v časovej doméne. Pasívne filtre možno rozdeliť do dvoch kategórií: ladené filtre a hornopriepustné filtre. Zároveň ich možno podľa rôznych metód návrhu rozdeliť na filter obrazových parametrov a filter pracovných parametrov.
Ladiaci filter
Ladiaci filter obsahuje jednoduchý ladiaci filter a dvojitý ladiaci filter, ktoré dokážu odfiltrovať jednu (jednoduché ladenie) alebo dve (dvojité ladenie) harmonické. Frekvencia harmonických sa nazýva rezonančná frekvencia ladiacieho filtra.
Hornopriepustný filter
Hornopriepustný filter, tiež známy ako filter na redukciu amplitúdy, zahŕňa hlavne hornopriepustný filter prvého rádu, hornopriepustný filter druhého rádu, hornopriepustný filter tretieho rádu a filter typu C, ktoré sa používajú na výrazné tlmenie harmonických kmitočtov nižších ako určitá frekvencia, ktorá sa nazýva medzná frekvencia hornopriepustného filtra.
Filter parametrov obrázka
Filter je navrhnutý a implementovaný na základe teórie parametrov obrazu. Tento filter sa skladá z niekoľkých základných sekcií (alebo polovičných sekcií) kaskádovito zapojených podľa princípu rovnakej impedancie obrazu na spoji. Základnú sekciu možno podľa štruktúry obvodu rozdeliť na pevný typ K a odvodený typ m. Ako príklad vezmime LC dolnopriepustný filter, útlm v zadržiavacom pásme pevnej základnej sekcie dolnopriepustného typu K sa monotónne zvyšuje so zvyšujúcou sa frekvenciou; základný uzol dolnopriepustného typu odvodený z m má vrchol útlmu pri určitej frekvencii v zadržiavacom pásme a poloha vrcholu útlmu je riadená hodnotou m v uzle odvodenom z m. Pre dolnopriepustný filter zložený z kaskádovitých základných sekcií dolnopriepustného typu sa vlastný útlm rovná súčtu vlastného útlmu každej základnej sekcie. Keď sa vnútorná impedancia a impedancia záťaže napájacieho zdroja ukončeného na oboch koncoch filtra rovnajú impedancii obrazu na oboch koncoch, pracovný útlm a fázový posun filtra sa rovnajú ich vlastnému útlmu a fázovému posunu. (a) Zobrazený filter sa skladá z pevnej sekcie K a dvoch m odvodených sekcií v kaskáde. Zπ a Zπm sú impedancia obrazu. (b) Je jeho charakteristika útlmu atenuačnej frekvencie. Polohy dvoch vrcholov útlmu /f∞1 a f∞2 v pásme zadržania sú určené hodnotami m dvoch m odvodených uzlov.
Podobne aj hornopriepustné, pásmové a pásmové zádržné filtre môžu byť zložené z príslušných základných častí.
Impedancia obrazu filtra sa nemôže rovnať čistému vnútornému odporu napájacieho zdroja a impedancii záťaže v celom frekvenčnom pásme (rozdiel je väčší v pásme zadržania) a vlastný útlm a pracovný útlm sa v priepustnom pásme výrazne líšia. Na zabezpečenie realizácie technických ukazovateľov je zvyčajne potrebné v návrhu rezervovať dostatočnú rezervu vlastného útlmu a zväčšiť šírku priepustného pásma.
Filter prevádzkových parametrov
Tento filter sa nezostáva z kaskádovito zapojených základných sekcií, ale využíva sieťové funkcie, ktoré je možné fyzicky realizovať pomocou prvkov R, l, C a vzájomnej indukčnosti, na presnú aproximáciu technických špecifikácií filtra a následne realizuje zodpovedajúci filtračný obvod pomocou získaných sieťových funkcií. Podľa rôznych aproximačných kritérií je možné získať rôzne sieťové funkcie a realizovať rôzne typy filtrov. (a) Je to charakteristika dolnopriepustného filtra realizovaná aproximáciou najplochšej amplitúdy (Bertowitzova aproximácia); Priepustné pásmo je najplochejšie blízko nulovej frekvencie a útlm sa monotónne zvyšuje, keď sa blíži k pásmu zadržiavania. (c) Je to charakteristika dolnopriepustného filtra realizovaná aproximáciou rovnakého zvlnenia (Čebyševova aproximácia); Útlm v priepustnom pásme kolíše medzi nulou a hornou hranicou a monotónne sa zvyšuje v pásme zadržiavania. (e) Používa aproximáciu eliptickej funkcie na realizáciu charakteristík dolnopriepustného filtra a útlm predstavuje konštantnú zmenu napätia v priepustnom aj zadržiavacom pásme. (g) Je to charakteristika dolnopriepustného filtra realizovaná pomocou; Útlm v priepustnom pásme kolíše s rovnakou amplitúdou a útlm v zadržiavacom pásme kolíše podľa nárastu a poklesu požadovaného indexom. (b), (d), (f) a (H) sú zodpovedajúce obvody týchto dolnopriepustných filtrov.
Hornopriepustné, pásmové a pásmové zádržné filtre sú zvyčajne odvodené od dolnopriepustných filtrov pomocou frekvenčnej transformácie.
Filter pracovných parametrov je navrhnutý metódou syntézy presne podľa požiadaviek technických ukazovateľov a umožňuje získať filtračný obvod s vynikajúcim výkonom a hospodárnosťou.
LC filter sa ľahko vyrába, má nízku cenu, široké frekvenčné pásmo a je široko používaný v komunikácii, prístrojovej technike a iných oblastiach; zároveň sa často používa ako prototyp mnohých iných typov filtrov.

Pasívne vysokofrekvenčné komponenty vieme tiež prispôsobiť vašim požiadavkám. Môžete prejsť na stránku prispôsobenia a zadať potrebné špecifikácie.
https://www.keenlion.com/customization/

E-mail:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com


Čas uverejnenia: 6. júna 2022