1. ФНЧ-I и ФВЧ-I на основе не инвертирующего усилителя.
а) б)
Рисунок 1.2 – Фильтры на основе неинвертирующего усилителя:
а) ФНЧ-I, б) ФВЧ-I.
К достоинствам схем фильтров можно отнести главным образом простоту реализации и настройки, недостатки – малая крутизна частотных характеристик, малоустойчивы к самовозбуждению.
2. ФНЧ-II и ФВЧ-II с много петлевой обратной связью.
а) б)
Рисунок 1.3 – Фильтры с многопетлевой обратной связью:
а) ФНЧ-II, б) ФВЧ-II.
Таблица 2.1 – Достоинства и недостатки ФНЧ-II с много петлевой обратной связью
Достоинства | Недостатки |
Можно построить ФНЧ с Относительно невысокая чувстви-тельность к отклонениям значений элементов (почти всегда меньше 1) | Относительно малое входное сопротивление Легко настраиваются только два параметра и Большой диапазон номинальных значений элементов, особенно при больших и коэффициенте передачи. |
Таблица 2.2 – Достоинства и недостатки ФВЧ-II с много петлевой обратной связью
Достоинства | Недостатки |
Можно реализовать фильтры со значением . К < 1 Относительно небольшая чувствительность к отклонениям значений элементов | Большой диапазон номиналов элементов. Нужны три конденсатора. Коэффициент передачи равен отношению ёмкостей двух конденсаторов, что уменьшает стабильность по сравнению с отношением двух резисторов. Сложность настройки. |
2. ФНЧ-II и ФВЧ-II Саллена-Кея.
а) б)
Рисунок 1.4 – Фильтры Саллена-Кея:
а) ФНЧ-II, б) ФВЧ-II
Таблица 2.3 – Достоинства и недостатки ФНЧ-II Саллена-Кея.
Достоинства | Недостатки |
Высокое входное сопротивление Относительно небольшой диапазон номинальных элементов. | Относительно высокая чувствительность к разбросу значений элементов. Ограниченные возможности реализации фильтров с. К < 1 Легко настраиваются только два параметра |
Таблица 2.4 – Достоинства и недостатки ФВЧ-II Саллена-Кея.
Достоинства | Недостатки |
Относительно небольшой диапазон номиналов элементов | Относительно высокая чувствительность к отклонениям значений элементов Не удаётся перекрыть весь диапазон возможных значений. К, и |
... случае a характеризует затухание. Например, предположим, что на рис. 2 выбрано A=1, которому соответствует a=0. Тогда если то затухание на частоте wc a1=-20´lg(1/20,5)=10´lg2=3 дБ. активный полосовой фильтр частотный В основном пропускание в полосе пропускания никогда не превышает 3 дБ. Таким образом, из приведенного примера следует, что значение АЧХ в полосе пропускания ...
... является эллиптический фильтр, характеристики которого значительно лучше характеристик фильтра Чебышева. Рис. 1.5.3. Амплитудно-частотная характеристика фильтра Чебышева шестого порядка Рис. 1.5.4. Амплитудно-частотная характеристика инверсного фильтра Чебышева шестого порядка 1.6 Фильтры нижних частот на ИНУН Схема на ИНУН, реализующая функцию фильтра нижних частот Баттерворта ...
... неравномерностью характеристики в полосе пропускания (для фильтра Баттерворта это будет постепенное понижение характеристики при приближении к частоте fc, а для фильтра Чебышева - пульсации, распределенные по всей полосе пропускания). Кроме того, активные фильтры, построенные из элементов, номиналы которых имеют некоторый допуск, будут обладать характеристикой, отличающейся от рассчетной, а это ...
... методов синтеза электрических цепей, и в частности электрических фильтров, достигнуто в результате применения ЭВМ и разработки специальных методов расчета. В настоящее время электрические фильтры реализуются не только в виде электрических цепей с катушками индуктивности и конденсаторами, но также практическое применение получили кварцевые, электромеханические, активные RС - фильтры и другие. По ...
0 комментариев