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带通滤波电路只允许某一频段内的信号顺利通过,而将此频段以外的信号衰减阻断,可用于同时排高频和低频干扰信号,提取特定频率范围内的有用信号。由低通滤波电路和高通滤波电路串联组合实现。
带通滤波电路的中心频率f0、品质因数Q和通带宽度B分别为:
高通滤波电路与低通滤波电路具有对偶关系,只要把低通滤波电路滤波网络中的电容、电阻位置对换,就得到对应的高通滤波电路。 由于电路形式以及信号源及R、C元件参数不同,可构成RC电路的各种应用形式,如图2所示为高通滤波电路。
ω、R、C分别为频率、电阻、电容和相位角,ωc为滤波器截止频率,K (jω) 为滤波器的传递函数,ϕ (ω) 为滤波器相频特性值。
对于高通滤波器设计,由式(3)可见,当幅频特性幅值K=1,信号源频率高频信号可以通过该电路,而低频信号则被抑制。
最简单的低通滤波电路组成如图1右图所示。图中,运放和R1、Rf组成相同比例运算电路,电路具有很高的输入阻抗。R、C为图a所示低通滤波网络。该电路的传递函数:
当
中心频率f0=1/(2πRC)两个截止频率:f1=0.3 f0f2=3.3 f0
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器的截止频率是指:指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插...
无论是什么样的滤波器,一般都是指-3db的位置,也就是说从滤波器的通带的增益算起,下降-3db的位置。由于db的计算公式是20*log10(x),x为信号某一个频率上真正的幅值,所以稍加计算可得,-3...
将低通滤波电路与高通滤波电路并联,如果低通滤波电路的通带截止频率f1小于高通滤波电路的通带截止频率f2,就可组成带阻滤波电路。
带阻滤波电路的通带放大倍数
不同的Q值对带阻滤波电路的影响较大。
矩形隧道中金属锚杆对电磁波截止频率的影响
矩形隧道中锚杆支护的存在将改变隧道的形状和尺寸, 从而影响电磁波截止频率。采用有限元方法分别计算了无锚杆支护、两帮锚杆支护+顶板锚杆支护、只有顶板锚杆支护和两帮锚杆支护情况下隧道中电磁波的截止频率。
矩形隧道中的金属支护立柱对电磁波截止频率的影响
把矩形隧道看作矩形波导,利用有限元法分析了矩形隧道中的金属支护立柱对电磁波截止频率的影响,并得到数值结果.金属支护立柱的存在使TE波模的截止频率降低,而使TM波模的截止频率升高,而且金属支护立柱的排数和高度对电磁波模的截止频率也有影响.
常用的滤波器是T形和Ⅱ形(X形也可等效为T形或Ⅱ形),最简单的是г形,两个г形可构成T形或Ⅱ形滤波器,г形网络的串联臂阻抗取Z1/2,并联臂阻抗取2Z2。
(1)K式滤波器的条件 在г形、T形、Ⅱ形滤波器中,如果串联臂阻抗与并联臂阻抗的乘积是常数,并且是一个正实数,则这种滤波器称为K式滤波器。令其常数为K,则K式滤波器的条件是
对于T形及Ⅱ形滤波器要满足上式条件,Z1和Z2的电抗必定是异号。如果Z1、Z2都是纯电阻,虽然也满足上述条件,但对于通过的电流只能给予一定的衰减,而与频率无关,则不是滤波器,所以Z1和Z2的电抗性质相反是滤波器构成的条件。
(2)滤波器的通带条件根据分析推导,滤波器的通带条件为
从滤波器的构成条件可知,Z1/4Z2不会是正的。由上式通带条件,Z1/4Z2=0和Z1/4Z2=-1成为滤波器通带和阻带的边界条件。
Z1/4Z2在0与-1之间为通带,Z1/4Z2≤-1或Z1/4Z2≥0为阻带。满足边界条件的频率是截止频率,滤波器的截止频率可由下式求得
滤波器通带(filter transmission band),信号通过滤波器时,衰减最小的频带,即滤波器允许通过信号的频率范围。理想滤波器是指无衰减的传输频带。实际滤波器的通带内不仅有衰减,还有衰减畸变。因此在设计滤波器时,通常规定通带衰减不得超过的数值,或者规定通带内衰减变化的最大容许值。
滤波器通带,英文名filter transmission band,是滤波器允许通过信号的频率范围。
滤波器通带(filter transmission band),信号通过滤波器时,衰减最小的频带,即滤波器允许通过信号的频率范围。理想滤波器是指无衰减的传输频带。
实际滤波器的通带内不仅有衰减,还有衰减畸变。因此在设计滤波器时,通常规定通带衰减不得超过的数值,或者规定通带内衰减变化的最大容许值。