Додај у Фаворите сет страница
Позиција:Početna >> Вести >> Projekti

proizvodi Категорија

производи Тагс

Фмусер сајтови

Шта је високопропусни филтер?

Date:2020/5/18 14:16:17 Hits:



"Високопропусни филтер је управо супротан кругу нископропусног филтра, јер су две компоненте измењене са излазним сигналом филтера који се сада преузима са отпорникаовде као што је филтер за ниске пропусности дозвољен само сигналима да прођу испод своје тачке граничне фреквенције, ƒц, пасивни круг високог пролаза филтра као што му име говори, само сигнале прелази изнад одабране тачке одсека, елимц елиминирајући све сигнале ниске фреквенције из таласни облик. ----- ФМУСЕР"

садржина

1) Круг филтера високог пролаза

2) Одговор фреквенције филтра високог пролаза првог реда

3) Фреквенција искључивања и фазни помак

4) Пример брзих филтера бр

5) Високопропусни филтер другог реда

6) Резиме филтра за високе пропусности

7) РЦ диференцијатор

Круг филтера високог пролаза

У овом распореду кола, реактанција кондензатора је врло висока на ниским фреквенцијама, тако да кондензатор дјелује попут отвореног круга и блокира све улазне сигнале на ВИН-у све док се не достигне тачка фреквенције прекида (ƒЦ). 


Изнад тачке пресечне фреквенције, реактанција кондензатора је довољно смањена да сада делује више као кратки спој који омогућава да сав улазни сигнал прође директно на излаз као што је приказано испод у кривуљи одзива филтера.


Такође погледајте: >> Шта је Лов Пасс филтер и како да направите филтер са ниским пропустем? 


Одговор фреквенције филтра високог пролаза првог реда




Горња кривуља Боде Плот или фреквенције реакције за пасивни филтер високих пропусности је управо супротна оној за филтер ниских пропусности. Овде је сигнал пригушен или пригушен на ниским фреквенцијама са повећањем излаза на + 20дБ / декади (6дБ / октава) док фреквенција не достигне тачку пресека (ƒц) где је поново Р = Ксц. 


Има криву одзива која се протеже од бесконачности до граничне фреквенције, где је амплитуда излазног напона 1 / √2 = 70.7% вредности улазног сигнала или -3дБ (20 лог (Воут / Вин)) улаза вредност.

>> Назад на врх

Такође можемо видети да фазни угао (Φ) излазног сигнала ВОДИ онај од улаза и да је једнак + 45о на фреквенцији ƒц. Кривуља фреквенције одзива овог филтера подразумева да филтер може проследити све сигнале до бесконачности. Међутим, у пракси се реакција филтера не протеже до бесконачности већ је ограничена електричним карактеристикама коришћених компоненти.

Тачка фреквенције прекида за филтар високог пролаза првог реда може се наћи употребом исте једначине као и за филтер ниских пропусности, али једнаџба за фазни помак је мало модификована како би се узео у обзир позитивни фазни угао као што је приказано у наставку.

Такође погледајте: >> Како дизајнирати нископропусни филтер - Субвоофер?

Фреквенција искључивања и фазни помак


 



Добитак круга, Ав који је дат као Воут / Вин (магнитуда) и израчунава се као:



>> Назад на врх



Пример брзих филтера бр
Израчунајте фреквенцију прекида или прекида (поинтц) за једноставан пасивни високопропусни филтер који се састоји од 82пФ кондензатора спојеног у серију са 240кΩ отпорником.




Високопропусни филтер другог реда
Поново, као и код филтера са ниским пропусностима, фазе високог пролаза могу се каскадно спојити да би формирали филтер другог реда (двополни) као што је приказано.


 


Горњи круг користи два филтера првог реда који су спојени или каскадно обликовани како би формирали високопојасну мрежу другог реда или двополну. Тада се фаза филтера првог реда може претворити у тип другог реда једноставним кориштењем додатне РЦ мреже, исте као код филтера ниског протока другог реда. Резултирајући високопропусни филтерски круг другог реда имаће нагиб од 2 дБ / деценију (40 дБ / октава).

Као и код нископропусног филтра, гранична фреквенција ƒц се одређује од отпорника и кондензатора на следећи начин.




У пракси је каскадно пасивно филтрирање заједно како би се произвели филтери већег реда тешко извршити тачно јер динамичка импеданција сваког налога филтера утиче на његову суседну мрежу. Међутим, за смањење ефекта оптерећења можемо направити импедансу сваке наредне фазе 10к претходну фазу, тако да су Р2 = 10 * Р1 и Ц2 = 1/10 од Ц1.


Такође погледајте: >> Ловпасс филтери: то је оно што имате и што радите с тим! 


>> Назад на врх


Резиме филтра за високе пропусности
Видели смо да је пасивни филтер високих пропусности управо супротно филтру са ниским пропусностима. Овај филтер нема излазни напон од једносмерног напона (0Хз), до одређене тачке граничне фреквенције (ƒц). Нижа тачка фреквенције искључивања износи 70.7% или -3дБ (дБ = -20лог ВОУТ / ВИН) од напона добијеног напона.

Распон фреквенције „испод“ ове тачке граничне вредности ƒц опште је познат као Стоп опсег, док је фреквенцијски распон „изнад“ та тачна тачка опште позната као опсег пролаза.

Пресечна фреквенција, угаона фреквенција или -3дБ тачка високопропусног филтера могу се наћи помоћу стандардне формуле од: ƒц = 1 / (2πРЦ). Фазни угао резултирајућег излазног сигнала на ƒц је + 45о. Опћенито, високопропусни филтер је мање изобличен од његовог еквивалентног нископропусног филтра због већих радних фреквенција.

Врло уобичајена примена овог типа пасивног филтера је у аудио појачавачима као спојним кондензатором између две фазе аудио појачала и у системима звучника ради усмеравања сигнала више фреквенције на мање звучнике типа „високотонца“, истовремено блокирајући сигнале нижих басова или су такође се користи као филтри за смањење било какве нискофреквентне буке или изобличења типа „тутњава“. 


Када се овако користи у аудио апликацијама, високопропусни филтер се понекад назива и „лов-цут“ или „бас цут“ филтер.


Излазни напон Воут зависи од временске константе и фреквенције улазног сигнала као што је претходно приказано. Са АЦ синусоидним сигналом који се примењује у кругу он се понаша као једноставан филтар високог протока 1. реда. Али ако променимо улазни сигнал у сигнал квадратног таласа који има скоро вертикални корак корака, одзив кола се драматично мења и ствара се круг познат и као диференцијатор.


Такође погледајте: >> Туториал основе РФ филтра 



>> Назад на врх


РЦ диференцијатор

До сада се претпостављало да је улазни таласни облик филтра синусоидан или синусни талас који се састоји од основног сигнала и неких хармоника који делују у фреквенцијској домени, што нам даје фреквенцијски одзив за филтер. Међутим, ако напајамо филтер високих пропусности сигналом квадратног таласа који делује у временској домени и даје улаз импулса или корака, излазни таласни облик ће се састојати од импулса кратког трајања или шиљака, као што је приказано.


РЦ круг диференцијатора





Сваки циклус улазног таласног облика квадратног таласа производи два шиљака на излазу, један позитиван и један негативан и чија је амплитуда једнака уносу. Брзина пропадања шиљака зависи од временске константе, (РЦ) вредности обе компоненте, (т = Р к Ц) и вредности улазне фреквенције. Излазни импулси све више подсећају на облик улазног сигнала како фреквенција расте.

>> Назад на врх



Можда ће ти се свидети и:

Шта је разлика између АМ и ФМ?

Шта је ФМ (Фрекуенци Модулатион)?

Која је разлика између АМ и ФМ радио сигнала?

Фрекуенци Модулатион Предности и недостаци

АМ пријемник вс ФМ пријемник | Разлика између АМ пријемника и ФМ пријемника

Остави поруку 

Име *
Е-pošta *
Телефон
адреса
код Погледајте верификациони код? Цлицк рефресх!
порука
 

Листа порука

Коментари Учитавање ...
Početna| O nama| Proizvodi| Вести| Преузимање| Подршка| Повратна информација| Kontaktirajte nas| сервис

Контакт: Зоеи Зханг Веб: ввв.фмусер.нет

Вхатсапп / Вецхат: +86 183 1924 4009

Скипе: томлеекуан Емаил: [емаил заштићен] 

Фацебоок: ФМУСЕРБРОАДЦАСТ Иоутубе: ФМУСЕР ЗОЕИ

Адреса на енглеском: Роом305, ХуиЛанГе, бр.273 ХуангПу Роад Вест, ТианХе Дистрицт., Гуангзхоу, Цхина, 510620 Адреса на кинеском: 广州市天河区黄埔大道西273Е305司