Главная страница
Навигация по странице:

  • Что такое электрический фильтр

  • Г-ОБРАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ Г-образные фильтры состоят из двух радиоэлементов, один или два из которых имеют нелинейную АЧХ.RC-фильтры

  • Proteus или Multisim.

  • Наклон характеристики АЧХ

  • RC и RL фильтры называют фильтрами первого порядка и они обеспечивают наклон характеристики АЧХ в 6 дБ/октаву после частоты среза.

  • Разбор фильтра с Алиэкспресс

  • Полосовые резонансные фильтры

  • Электрический фильтр. Электрический фильтр


    Скачать 2.25 Mb.
    НазваниеЭлектрический фильтр
    Дата14.12.2022
    Размер2.25 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаЭлектрический фильтр.pdf
    ТипДокументы
    #845669

    1
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
    Содержание
    1 Что такое электрический фильтр
    2 Одноэлементные фильтры
    3 Г-образные фильтры
    3.1 RC-фильтры
    3.2 Наклон характеристики АЧХ
    3.3 RL-фильтры
    3.4 LC-фильтры
    4 Сложные фильтры
    5 Разбор фильтра с Алиэкспресс
    6 Полосовые фильтры
    6.1 Полосовые резонансные фильтры
    6.2 Режекторные фильтры
    7 Заключение
    Что такое электрический фильтр
    Электрический фильтр — это устройство для выделения желательных компонентов спектра (частот) электрического сигнала и/или для подавления нежелательных. Для остальных частот, которые не входят в полосу пропускания
    , фильтр создает большое затухание, вплоть до полного их исчезновения.
    Характеристика идеального фильтра должна вырезать строго определенную полосу частота и «давить» другие частоты до полного их затухания. Ниже пример идеального фильтра, который пропускает частоты до какого-то определенного значения частоты среза.

    2
    На практике такой фильтр реализовать нереально. При проектировании фильтров стараются как можно ближе приблизиться к идеальной характеристике.
    Чем ближе амплитудно – частотная характеристика (АЧХ) к идеальному фильтру, тем лучше он будет исполнять свою функцию фильтрации сигналов.
    Фильтры, которые собираются только на пассивных радиоэлементах, таких как катушка индуктивности, конденсатор, резистор, называют пассивными фильтрами.
    Фильтры, которые в своем составе имеют один или несколько активных радиоэлементов, типа транзистора или ОУ, называют активными фильтрами.
    В дальнейшем мы будем рассматривать пассивные фильтры и начнем с самых простых фильтров, состоящих из одного радиоэлемента.
    Одноэлементные фильтры
    Как видно из названия, одноэлементные фильтры состоят из одного радиоэлемента. Это может быть либо конденсатор, либо катушка индуктивности. Сами по себе катушка и конденсатор не являются фильтрами
    — это ведь по сути просто радиоэлементы. А вот вместе с выходным сопротивлением генератора и с сопротивлением нагрузки их уже можно рассматривать как фильтры. Здесь все просто. Реактивное сопротивление конденсатора и катушки зависят от частоты.
    В месте с внутренним сопротивлением генератора и вместе с сопротивлением нагрузки они образуют делитель напряжения, коэфициент деления которого зависит от частоты.
    В основном одноэлементные фильтры применяются в аудиотехнике. В этом случае для фильтрации используется либо катушка, либо конденсатор, в зависимости от того, какие частоты надо выделить. Для ВЧ-динамика
    (пищалки), мы последовательно с динамиком соединяем конденсатор, который будет пропускать через себя ВЧ-сигнал почти без потерь, а низкие частоты будет ослаблять.
    Для сабвуферного динамика нам нужно выделить низкие частоты (НЧ), поэтому последовательно с сабвуфером соединяем катушку индуктивности.

    3
    Номиналы одиночных радиоэлементов можно, конечно, рассчитать.
    Для тех, кто не желает заморачиваться, создают готовые фильтры для пищалок и сабвуфера. Вот один из примеров:
    На плате мы видим 3 клеммника: входной клеммник (INPUT), выходной под басы
    (BASS) и клеммник под пищалку (TREBLE).
    Г-ОБРАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ
    Г-образные фильтры состоят из двух радиоэлементов, один или два из которых имеют нелинейную АЧХ.
    RC-фильтры
    Думаю, начнем с самого известного нам фильтра, состоящего из резистора и конденсатора. Он имеет две модификации:
    С первого взгляда можно подумать, что это два одинаковых фильтра, но это не так. В этом легко убедиться, если построить АЧХ для каждого фильтра.
    В этом деле нам поможет
    Proteus
    или Multisim.

    4
    Итак, АЧХ для этой цепи будет выглядеть вот так:
    Как мы видим, АЧХ такого фильтра беспрепятственно пропускает низкие частоты, а с ростом частоты ослабляет высокие частоты. Поэтому, такой фильтр называют фильтром низких частот (ФНЧ).

    5
    А вот для этой цепи
    АЧХ будет выглядеть таким образом:
    Здесь как раз все наоборот. Такой фильтр ослабляет низкие частоты и пропускает высокие частоты, поэтому такой фильтр называется фильтром высокой частоты (ФВЧ).
    Наклон характеристики АЧХ
    Наклон АЧХ в обоих случаях равняется 6 дБ/октаву после точки, соответствующей значению коэффициента передачи в -3дБ, то есть частоты среза. Что означает запись 6 дБ/октаву? До или после частоты среза, наклон
    АЧХ принимает вид почти прямой линии при условии, что коэффициент передачи измеряем в дБ. Октава — это соотношение частот два к одному. В нашем примере наклон АЧХ в 6 дБ/октаву говорит о том, что при увеличении частоты в два раза, у нас прямая АЧХ растет (или падает) на 6 дБ.

    6
    Давайте рассмотрим этот пример
    Возьмем частоту 1 КГц. На частоте от 1 КГц до 2 КГц падение АЧХ составит 6 дБ. На промежутке от 2 КГц и до 4 КГц АЧХ снова падает на 6 дБ, на промежутке от 4 КГц и до 8 КГц снова падает на 6 дБ, на частоте от 8 КГц и до 16 КГц затухание АЧХ снова будет 6 дБ и тд. , следовательно, наклон
    АЧХ составляет 6 дБ/октаву.
    Есть также такое понятие, как дБ/декада. Оно используется реже и обозначает разницу между частотами в 10 раз.
    Чем больше крутизна наклона прямой АЧХ, тем лучше избирательные свойства фильтра:
    Фильтр, с характеристикой наклона в 24 дБ/октаву явно будет лучше, чем в 6 дБ/октаву, так как становится более приближенным к идеальному.
    RL-фильтры
    Почему бы не заменить конденсатор катушкой индуктивности? Получаем снова два типа фильтров:

    7
    Для этого фильтра
    АЧХ принимает такой вид:
    Получили все тот же самый ФНЧ.

    8
    А для такой цепи
    АЧХ примет такой вид
    Тот же самый фильтр ФВЧ
    RC и RL фильтры называют фильтрами первого порядка и они
    обеспечивают наклон характеристики АЧХ в 6 дБ/октаву после частоты
    среза.

    9
    LC-фильтры
    А что если заменить резистор конденсатором? Итого мы имеем в схеме два радиоэлемента, реактивное сопротивление которых зависит от частоты. Здесь получаются также два варианта:
    Рассмотрим АЧХ этого фильтра

    10
    Как вы могли заметить, его АЧХ в области низких частот получилась наиболее плоской и заканчивается шипом. Откуда вообще он взялся? Мало того, что цепь собрана из пассивных радиоэлементов, так она еще и усиливает сигнал по напряжению в области шипа!? Но не стоит радоваться. Усиливает по напряжению, а не по мощности.
    Дело в том, что мы получили последовательный колебательный контур
    , у которого, как вы помните, на частоте резонанса возникает резонанс напряжений. При резонансе напряжений, напряжение на катушке равняется напряжению на конденсаторе.
    Но это еще не все. Это напряжение в Q раз больше, чем напряжение, подаваемое на последовательный колебательный контур. А что такое Q?
    Это добротность
    . Вас этот шип не должен смущать, так как высота пика зависит от добротности, которая в реальных схемах составляет небольшое значение.
    Примечательна эта схема также тем, что наклон ее характеристики составляет 12 дБ/октаву, что в два раза лучше, чем у RC и RL фильтров.
    Кстати, если даже максимальная амплитуда превышает значения в 0 дБ, то все равно полосу пропускания определяем на уровне в -3 дБ. Об этом тоже не стоит забывать.

    11
    Все то же самое касается и ФВЧ фильтра
    Как я уже сказал, LC фильтры называют уже фильтрами второго
    порядка и они обеспечивают наклон АЧХ в 12 дБ/октаву.

    12
    СЛОЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ
    Что будет, если соединить два фильтра первого порядка друг за другом?
    Как ни странно, получится фильтр второго порядка.
    Его АЧХ будет более крутой, а именно 12 дБ/октаву, что характерно для фильтров второго порядка. Догадайтесь, какой наклон будет у фильтра третьего порядка?
    Все верно, прибавляем 6 дБ/октаву и получаем 18 дБ/октаву.
    Соответственно, у фильтра 4 -ого порядка наклон АЧХ будет уже 24 дБ/октаву и тд. То есть, чем больше звеньев мы соединим, тем круче будет наклон АЧХ и тем лучше будут характеристики фильтра.
    Все оно так, но вы забыли то, что каждый последующий каскад вносит свою лепту в ослабление сигнала.
    В приведенных схемах мы строили АЧХ фильтра без внутреннего сопротивления генератора а также без нагрузки. То есть в данном случае сопротивление на выходе фильтра равняется бесконечности. Значит, желательно делать так, чтобы каждый последующий каскад имел значительно бОльшее входное сопротивление, чем предыдущий.
    В настоящее время каскадирование звеньев используется редко и сейчас используют активные фильтры, которые построены на ОУ.
    Разбор фильтра с Алиэкспресс
    Для того, чтобы вы уловили предыдущую мысль, мы разберем простой пример от наших товарищей из стран Юго-Восточной Азии. На Алиэкпрессе продаются различные фильтры для сабвуфера. Рассмотрим один из них.
    Как вы заметили, на нем написаны характеристики фильтра: данный тип фильтра рассчитан на сабвуфер мощностью 300 Ватт, наклон его характеристики 12 дБ/октаву.

    13
    Если соединять к выходу фильтра саб с сопротивлением катушки в 4 Ома, то частота среза составит 150 Гц. Если же сопротивление катушки саба 8 Ом, то частота среза составит 300 Гц.
    Продавец даже привел схему в описании товара. Выглядит она вот так:
    Далее мы собираем эту схему в Proteus. Так как при параллельном соединении конденсаторов номиналы суммируются, заменяем 4 конденсатора одним.
    Чаще всего можно увидеть прямо на динамиках значение сопротивления катушки на постоянном токе: 2 Ω, 4 Ω, 8 Ω. Реже 16 Ω. Значок Ω после цифр обозначает Омы. Также катушка в динамике обладает индуктивностью.

    14
    Как ведет себя катушка индуктивности на разных частотах?
    Как вы видите, на постоянном токе катушка динамика обладает активным сопротивлением, так как она намотана из медного провода. На низких частотах в дело вступает реактивное сопротивление катушки
    , которое вычисляется по формуле: где
    Х
    L
    — сопротивление катушки, Ом
    П — постоянная и равна приблизительно 3,14
    F — частота, Гц
    L —
    индуктивность
    , Гн
    Так как сабвуфер предназначен именно для низких частот, значит, п
    оследовательно с активным сопротивлением самой катушки добавляется реактивное сопротивление этой же самой катушки. Но в нашем опыте мы это учитывать не будем, так как не знаем индуктивность нашего воображаемого динамика. Поэтому, все расчеты в опыте берем с приличной погрешностью.
    Как утверждает продавец, при нагрузке на фильтр динамика в 4 Ома, его полоса пропускания будет доходить до 150 Герц. Проверяем так ли это:

    15
    Его АЧХ
    Как вы видите, частота среза на уровне в -3 дБ составила почти 150 Герц.
    Нагружаем наш фильтр динамиком в 8 Ом
    Частота среза составила 213 Гц.

    16
    В описании на товар утверждалось, что частота среза на 8-омный саб составит 300 Гц. Думаю, можно поверить продавцу, так как, во-первых, все данные приближенные, а во-вторых, симуляция в программах не равна реальности.
    Но суть опыта была не в этом. Как мы видим на АЧХ, нагружая фильтр сопротивлением большего номинала, частота среза сдвигается в большую сторону. Это также надо учитывать при проектировании фильтров.
    Полосовые фильтры
    Рассмотрим один из примеров полосового фильтра
    Вот так выглядит АЧХ этого фильтра.
    Особенность таких фильтров такова, что они имеют две частоты среза.
    Определяются они также на уровне в -3дБ или на уровне в 0,707 от максимального значения коэффициента передачи, а еще точнее K
    u max
    /√2.

    17
    Полосовые резонансные фильтры
    Если нам надо выделить какую-то узкую полосу частот, для этого применяются LC-резонанcные фильтры. Еще их часто называют избирательными. Давайте рассмотрим одного из их представителя.

    18
    LC-контур в сочетании с резистором R образует делитель напряжения
    Катушка и конденсатор в паре создают параллельный колебательный контур
    , который на частоте резонанса будет иметь очень высокий импеданс, в народе
    — обрыв цепи. В результате, на выходе цепи при резонансе будет значение входного напряжения, при условии если мы к выходу такого фильтра не цепляем никакой нагрузки.
    АЧХ данного фильтра будет выглядеть примерно вот так:
    В реальной же цепи пик характеристики АЧХ будет сглажен за счет потерь в катушке и конденсаторе, так как катушка и конденсатор обладают паразитными параметрами.
    Если взять по оси Y значение коэффициента передачи, то график АЧХ будет выглядеть следующим образом:

    19
    Постройте прямую на уровне в 0,707 и оцените полосу пропускания такого фильтра. Как вы можете заметить, она будет очень узкой. Коэффициент добротности Q позволяет оценить характеристику контура. Чем большее добротность, тем острее характеристика.
    Как же определить добротность из графика? Для этого надо найти резонансную частоту по формуле: где
    f
    0—
    это резонансная частота контура, Гц
    L — индуктивность катушки, Гн
    С — емкость конденсатора, Ф
    Подставляем L=1mH и С=1uF и получаем для нашего контура резонансную частоту в 5033 Гц.
    Теперь надо определить полосу пропускания нашего фильтра. Делается это как обычно на уровне в -3 дБ, если вертикальная шкала в децибелах
    , либо на уровне в 0,707, если шкала линейная.
    Давайте увеличим верхушку нашей АЧХ и найдем две частоты среза.

    20 f
    1
    = 4839 Гц f
    2
    = 5233 Гц
    Следовательно, полоса пропускания Δf=f
    2
    — f
    1
    = 5233-4839=394 Гц

    21
    Ну и осталось найти добротность:
    Q=5033/394=12,77
    Режекторные фильтры
    Другой разновидностью LC схем является последовательная LC-схема.

    22
    Ее АЧХ будет выглядеть примерно вот так:
    Как можно увидеть, такая схема на резонансной частоте и вблизи нее как бы вырезает небольшой диапазон частот. Здесь вступает в силу резонанс последовательного колебательного контура
    Как вы помните, на резонансной частоте сопротивление контура будет равняться его активному сопротивлению. Активное сопротивление контура составляют паразитные параметры катушки и конденсатора, поэтому падение напряжения на самом контуре будет равняться падению напряжения на паразитном сопротивлении, которое очень мало. Такой фильтр называют узкополосным режекторным фильтром.
    На практике звенья таких фильтров каскадируют, чтобы получить различные фильтры с требуемой полосой пропускания.
    Но есть один минус у фильтров, в которых имеется катушка индуктивности. Катушки дорогие, громоздкие, имеют много паразитных параметров. Они чувствительны к фону, который магнитным путем наводится от расположенных поблизости силовых трансформаторов
    Конечно, этот недостаток можно устранить, поместив катушку индуктивности в экран из мю-металла, но от этого она станет только дороже.
    Проектировщики всячески пытаются избежать катушек индуктивности, если это возможно. Но, благодаря прогрессу, в настоящее время катушки не используются в активных фильтрах, построенных на ОУ.

    23
    Заключение
    В радиоэлектронике электрический фильтр находит множество применений. Например, в области электросвязи полосовые фильтры используются в диапазоне звуковой частоты (20 Гц-20 КГц).
    В системах сбора данных используются фильтры низких частот (ФНЧ).
    В музыкальной аппаратуре фильтры подавляют шумы, выделяют определенную группу частот для соответствующих динамиков, а также могут изменять звучание.
    В системах источников питания фильтры часто используются для подавления частот, близких к частоте сети 50/60 Герц.
    В промышленности фильтры применяются для компенсации косинуса фи, а также используются как фильтры гармоник.


    написать администратору сайта