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        濾波器的截止頻率和品質因數詳解

        作者: 時間:2017-10-27 來源:網絡 收藏

          (F0 )一般地是指幅度響應比通帶低3 dB時的頻率。對于切比雪夫, 有時可以定義為幅度響應降至通帶以外時的頻率。例如, 一個0.1 dB切比雪夫的F0 可以定義為響應下降》 0.1 dB 時的頻率。 如果考察的是實際頻率與之比,而不是實際頻率 本身,則衰減曲線的形狀(以及相位和延遲曲線,它們定 義著濾波器的時域響應)將是相同的。將濾波器歸一化至 1 rad/s,則可開發出一種簡單的濾波器設計和比較系統。 在此基礎上,用對濾波器進行縮放,以確定實際濾波器的元件值。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201710/368830.htm

          濾波器的(Q)有時也表示為α,其中: 這通常稱為阻尼比。請注意,有時使用ξ,其中:若Q 》 0.707,則濾波器響應中會有些峰值化現象。若Q 《 0.707,F0 處的滾降會稍大;斜率將更平坦些,滾降發生的 時間將提前。對于2極點低通濾波器的峰值化量與Q的關系如圖1所示。

          

          用ωo 和Q改寫傳遞函數H(s):

          

          其中,H0 為通帶增益且ωo = 2π F0 。 現在,我們將用該低通原型來設計濾波器。

          高通濾波器

          把低通原型的傳遞公式H(s)的分子改為H0 s2 ,結果將使低 通濾波器變成高通濾波器。該高通濾波器的響應在形狀上 與低通濾波器相似,只是頻率反相而已。 高通濾波器的傳遞函數為:

          

          2極點高通濾波器的響應如圖2所示。

          

          帶通濾波器

          把低通原型的分子改為Ho ωo 2 ,結果將把濾波器變成一個 帶通函數。 帶通濾波器的傳遞函數為:

          (5)

          其中:ω為濾波器增益峰值化時的頻率(F0 = 2 π ω0 )。 H0 為電路增益,定義為:

          H0 = H/Q. (6)

          對帶通響應來說,Q有特殊意義。它是濾波器的選擇性。 定義為:

          (7)

          其中,FL 和FH響應比最大值相差–3 dB時的頻率。 濾波器的帶寬(BW)定義為

          (8)

          請注意,可以證明,諧振頻率(F0 )為FL和FH的幾何平均 值,這就意味著,F0 在對數尺度上將出現在FL 和FH二者的中點。

          

          另需注意的是,在對數尺度上,帶通響應的波裙在F0 左右 始終是對稱的。

          帶通濾波器對各種Q值的響應如圖3所示。

          

          這里需要提醒一下。帶通濾波器有兩種定義方式。窄帶情 況為經典定義,如圖3所示。

          然而,在某些情況下,如果高、低截止頻率相差很大,則 帶通濾波器采用獨立的高通和低通部分進行構造。這里所 說的相差很大是說至少相差2個倍頻程(頻率&TImes;4)。這是使 用寬帶的情況。

          帶阻(陷波)濾波器

          把分子改為s2 + ωz 2 ,就可以將濾波器轉換成一種帶阻或陷 波濾波器。就如帶通濾波器一樣,如果帶阻濾波器的轉折 頻率之間間隔大于一個倍頻程(寬帶情況),則可用單獨的 低通和高通部分構造。因此,我們將采用以下規范:窄帶 帶阻濾波器將稱為陷波濾波器,寬帶帶阻濾波器稱為帶阻 濾波器。

          陷波(或帶阻)傳遞函數為:

          (9)

          陷波濾波器的特性有三種情況,如圖4所示。極點頻率ω0 與零點頻率ωz 的關系決定著濾波器是標準陷波、低通陷 波,還是高通陷波。

          

          如果零點頻率等于極點頻率,則存在標準陷波。在此例 中,零位于jω平面,其中,定義極點頻率的曲線與軸相 交。

          當零點頻率大于極點頻率時,會發生低通陷波。這種情況 下,ωz 位于極點頻率曲線之外。對實際應用來說,這意味 著,濾波器在ωz 以下的響應將大于ωz 以上的響應。結果形 成一種橢圓形的低通濾波器。

          當零點頻率小于極點頻率時,會產生高通陷波濾波器。這 種情況下,ωz 位于極點頻率曲線之內。對實際應用來說, 這意味著,濾波器在ωz 以下的響應將小于ωz 以上的響應。 結果形成一種橢圓形的高通濾波器。

          陷波寬度隨Q的變化情況如圖5所示。

          



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