
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路 。 滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除 , 得到一个特定频率的电源信号 , 或消除一个特定频率后的电源信号 。 为帮助大家深入了解 , 本文将对滤波器的主要参数、原理及选型的相关知识予以汇总 。 如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话 , 那就继续往下阅读吧 。
滤波器基本原理
1、低通滤波器从0~f2频率之间 , 幅频特性平直 , 它可以使信号中低于f2的频率成分几乎不受衰减地通过 , 而高于f2的频率成分受到极大地衰减 。
2、高通滤波器与低通滤波相反 , 从频率f1~∞ , 其幅频特性平直 。 它使信号中高于f1的频率成分几乎不受衰减地通过 , 而低于f1的频率成分将受到极大地衰减 。
3、带通滤波器它的通频带在f1~f2之间 。 它使信号中高于f1而低于f2的频率成分可以不受衰减地通过 , 而其它成分受到衰减 。
4、带阻滤波器与带通滤波相反 , 阻带在频率f1~f2之间 。 它使信号中高于f1而低于f2的频率成分受到衰减 , 其余频率成分的信号几乎不受衰减地通过 。
5、低通滤波器和高通滤波器是滤波器的两种最基本的形式 , 其它的滤波器都可以分解为这两种类型的滤波器 , 例如:低通滤波器与高通滤波器的串联为带通滤波器 , 低通滤波器与高通滤波器的并联为带阻滤波器 。
【高通|滤波器的主要参数、原理及选型技巧】滤波器的主要参数
中心频率(Center Frequency):滤波器通带的频率f0 , 一般取f0=(f1+f2)/2 , f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点 。 窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽 。
截止频率(Cutoff Frequency):指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点 。 通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义 。 相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准 , 高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准 。
通带带宽:指需要通过的频谱宽度 , BW=(f2-f1) 。 f1、f2为以中心频率f0处插入损耗为基准 。
插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗 , 以中心或截止频率处损耗表征 , 如要求全带内插损需强调 。
纹波(Ripple):指1dB或3dB带宽(截止频率)范围内 , 插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰值 。
带内波动(Passband Ripple):通带内插入损耗随频率的变化量 。 1dB带宽内的带内波动是1dB 。
带内驻波比(VSWR):衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标 。 理想匹配VSWR=1:1 , 失配时VSWR 大于1 。 对于一个实际的滤波器而言 , 满足VSWR小于1.5:1的带宽一般小于BW3dB , 其占BW3dB的比例与滤波器阶数和插损相关 。
回波损耗(Return Loss):端口信号输入功率与反射功率之比的分贝(dB)数 , 也等于20Log10ρ , ρ为电压反射系数 。 输入功率被端口全部吸收时回波损耗为无穷大 。
阻带抑制度:衡量滤波器选择性能好坏的重要指标 。 该指标越高说明对带外干扰信号抑制的越好 。 通常有两种提法:一种为要求对某一给定带外频率fs抑制多少dB , 计算方法为fs处衰减量;另一种为提出表征滤波器幅频响应与理想矩形接近程度的指标——矩形系数(KxdB大于1) , KxdB=BWxdB/BW3dB , (X可为40dB、30dB、20dB等) 。 滤波器阶数越多矩形度越高——即K越接近理想值1 , 制作难度当然也就越大 。
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