设计一个中心频率为400Hz的带阻滤波器?
1、电路的谐振频率f=1/2π√LC就是滤波器的中心频率。取合适的L和C,使f=400Hz即可。改变R的阻值可以改变滤波器的阻带频宽,R越大,阻带越宽,R越小,阻带越窄。
2、要求通带边界频率为400Hz,阻带边界频率为500Hz,通带最大衰减1dB,阻带最小衰减40dB,抽样频率为2000Hz,用MATLAB画出幅频特性,画出并分析滤波器传输函数的零极点;信号经过该滤波器,其中300Hz,600Hz,滤波器的输出是什么?用Matlab验证你的结论并给出的图形。
3、设计时,低通滤波器的截止频率高于高通滤波器,它们之间的-3dB频率差定义了带通滤波器的带宽。例如,如果-3dB点分别为200Hz和600Hz,带宽则为400Hz。这种电路通常包含一个无源高通和低通滤波器,高通部分通过电容器阻断直流偏置,形成宽通带、低Q值的滤波效果。
4、对于FIR滤波器,不需要确定通带和阻带的边界频率,而是要确定过渡带的中心频率。从窗函数设计原理可以看出,理想滤波器的截止频率位于通带和阻带截止频率的中心处,确定中心频率后,通过增大FIR的阶数,就可以使通阻带截止频率向中心频率不断靠近,阶数区域无穷时,三个频率重合。
5、可采用RLC谐振回路,谐振频率F=1/2π√LC。
6、例如,在无线电通信中,带阻滤波器被用来消除或降低某个干扰频率的影响。假设某一通信系统中存在一个频率为f的强干扰信号,为了不影响通信质量,工程师可以在系统中加入一个中心频率为f的带阻滤波器。这样,频率为f的信号在通过滤波器时将受到较大的衰减,从而达到抑制干扰的目的。
求LC电源滤波电路
开关状态需要知道开关的频率,然后1/2PAI根号下LC计算衰减滤波,也可以先确定电容,你的电源是5V输出的,允许过载压降V的话,V/T/2就是dV/dT,T是开关频率的倒数,这个时候你还要大约地知道滤波电容的等效串联电阻ESR的大小,dV/(dT*ESR)就是电容需要补充的电量Q,根据C=Q/U算出电容值。
通过归一化参数,有固定的公式。推荐一本书《LC滤波器设计与制作》网上有程序可以算,但我用过,极为不靠谱。最靠谱的就是通过归一化参数来设计,然后用MULTSIUM仿一下,看下Bode图,然后微调极点。
假定电路中电流为I(取向右为正方向),经过第一个二极管的整流后,通过电路的仅为I的正值部分,即经过整流后,电路的功率为1/2UI,而带你路中I值不变,故输出电压为1/2U=150V如果考虑瞬时值,可以画出电源电压波形图,然后去掉X zhu 下方的图像即可得到。
/K,算出来的值便是最终待设计LC滤波的值。
上图是无源滤波器基本结构,两个电感是双线并绕在铁氧体磁环上的共轭线圈,不能用单个成品的电感。你用在直流12V,只有两线,后两个电容省略,电感、电容选大的就行,要选高频电容,如高频瓷介电容(CC),电感用漆包线绕满磁环,线径由电流确定,估算一下就行。
LC参数选择需要首先考虑纹波的频率。给你说个简单的方法,你先确认你的电感不会饱和的情况下在允许的情况下多加点输出电容看看。另外提示一点如果你是应用开关电源那么输出加LC的话一定要小心,在原有模块的基础上加LC有可能造成模块环路不稳定。
请问如何用LC,RC,RL,运放元件分别搭建带阻滤波器?
运放+RC构成的有源滤波器相比纯使用RC实现的无源滤波器最主要的特点就是带有一定的增益,这样可以使信号的滤波特性曲线更陡,即频率特性更明显,也就是效果更好,另外它的输出信号也比较强,适合于弱信号的滤波处理,再有就是可以匹配阻抗。
RC振荡电路,采用RC选频网络构成,适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz(fo=1/2πRC)的低频信号。
R受电路阻抗限制,典型高频系统阻抗50Ω,因此R不能太小,否则电路驱不动;C受分布参数影响,布线电容不能为零且不准确,因此电容不能太小;集成运放在截止频率上开环增益必须大于滤波器增益50倍,也是严重的制约因素;因此最高频率做不高,RC通常用于低频滤波,高频滤波应采用LC滤波器。
几个经验。如果你后面用的是AD的话,有个香农定理,就是你输入频率的最高值不能超过采样频率的两倍,不然会造成混叠。而如果你比如采样电流,如果是在电流上升或下降中点采,因为本身电流波动不大,滤波器可以设计的小一点,RC可以很小。
标签: lc带阻滤波器电路图设计
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