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电子滤波器的参数、分类及主要功能详细介绍



过滤器是由电容、电感和电阻组成的过滤电路。过滤器可以合理地过滤电源线中特定频率的频点或频点以外的频率,以获得特定频率的电源信号,或消除特定频率后的电源信号。理论上,任何信息传输通道(媒体)都可以被视为过滤器。
介绍过滤器参数值:
中心频率(CenterFrequency):F0通常用于过滤器通带的次数(f1) f2)/2,f1、F2是带通或带阻滤波器左右相对降低1db或3db边频点。窄带滤波器通常以插损最小点为中心频率计算带宽。
截止频率(CutoffFrequency):指低通滤波器的右频点和高通滤波器的左频点。一般来说,标准定义为1DB或3DB的相对消耗点。相对消耗的参考标准为:低通道以DC插入为基础,高细则以没有寄生阻塞的高通带频率插入为基础。
通带带宽:指必须通过的频带总宽,BW=(f2-f1)、F2以中心频率F0插入损耗为基础。
插入损耗(InsertionLoss):由于过滤器的引入导致电路中原始信号的衰减,因此应在中心或截止频率上进行消耗。如果规定全带内插损,则应强调。
纹波(Ripple):指在消耗均值曲线的前提下,在1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,插损随频率发生变化的峰值。
带内起伏(PassbandRiplpe):随频率的变化,将损耗插入通带。1db带宽中的带内起伏为1db。
带内驻波比(VSWR):考虑过滤器通带内信号是否配对传输的重要指标。理想配对VSWR=1:1.失配时VSWR1。对于特定的过滤器,满足VSWR1.5:1的带宽一般低于BW3dB,其比例与滤波器阶数和插损有关。
回波损耗(ReturnLoss):端口信号输入功率与反射功率的分贝比(dB)数字也等于20Log10ρ,ρ为电压反射系数。当输入功率被端口吸收时,回波损失是无限的。
阻带抑制系统:考虑过滤器选择特性的重要指标。该指标越大,对带外电磁干扰的抑制就越好。一般有两种说法:一种是规定给出带外频率fs的DB,计算方法是fs处的衰减;另一种是提出过滤器振幅频响应接近理想矩形的水平指标——矩形指数(KxdB》1),KxdB=BWxdB/BW3dB,(X可以是40dB、30dB、20dB等)。滤波器阶数越大,矩形度越高——即K越接近理想值1,制造难度越大。
延迟(Td):信号通过过滤器所需的时间是传输相位函数对角频率的导数,即TD=df/dv。
带内相位线性:该指标显示了过滤器引入传输信号的相位失真尺寸。根据线性相位响应函数定制的过滤器具有良好的相位线性。

过滤器的类型
(1)模拟滤波器和数字滤波器按解决信号分为两种。
(2)按通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器。
低通滤波器:它允许基于信号中的低频或直流分量,以抑制高频分量或影响和噪声。
高通滤波器:它允许根据信号中的高频分量来抑制低频或直流分量。
带通滤波器:它允许一定频段的信号基础,以抑制小于或高于该频段的信号、影响和噪声。
带阻滤波器:它可以抑制某一频段内的信号,并允许该频段外的信号基础。
(3)根据使用的部件分为无源滤波器和有源滤波器。
无源滤波器:仅由无源元件制成(R、L和C)由电容器和电感器件的电抗随频率变化的原理组成的过滤器。该过滤器的优点是:电路相对简单,不需要直流电源,可靠性高;缺点是:带内信号有能量损失,负荷效用非常明显,使用电感元件容易引起电磁感应,当电感L较大时,过滤器的体积和重量非常大,不适合低频域。
有源滤波器:由无源元件(R和C)和有源元件(如集成操作放大器)组成。该过滤器的优点是:通带信号不仅没有能量损失,而且可以放大,负荷效用不明显,多层次连接相互作用很小,使用简单的方法容易形成先进的过滤器,过滤器体积小,重量轻,不需要磁屏蔽(因为不使用电感元件);缺点是通带类别受有源器件(如集成操作放大器)的带宽限制,需要直流电源供电,稳定性不如无源滤波器高,不适用于高压、高频、大功率场所。
过滤器的主要功能
滤波器的功能是留下所需的波,过滤掉无用的波。它本质上是一个选频电路,使有用信号尽可能没有衰减的基础,并尽可能大地反射无用信号。一般来说,有两个端口,一个输入信号和一个输出信号。利用这一特性,可以根据过滤器的波形群或复合噪声选择特定频率的正弦波。
在过滤器中,信号可以通过的工作频段称为通频带或通频带;相反,信号大衰减或完全抑制的工作频段称为屏障带;屏障带和屏障带之间的边界频率称为截止频率。


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