本书以后的章节将要讨论许多滤波器的设计方法,这些方法利用了本章中论述的集总元件低通原型滤波器。我们讨论的大多数低通,高通,带通和带阻微波滤波器,它们的主要传输特性都来源于它们设计时使用的低通原型滤波器。这些低通原型滤波器的元件的值最初是用达林顿和其他人发明的网络综合法获得的。但是,近来建立了更简明的方程,能方便的使用计算机程序来计算本书中各种类型的重要的低通原型滤波器的元件数值,而且,大量滤波器的设计已经被制成表格。本书中的一些表格是从温伯格的工作中得到的,其他则是斯坦福研究所根据本书的要求计算出来的。本书中没有把包括对网络综合法正式的讨论,因为在其他地方已经广泛的讨论了这些方法,而且为设计提供的表格使这些讨论没有必要。本章的主要目标是弄清楚已制成表格的原型滤波器,时延网络和阻抗匹配网络的特性,以便使他们能被合理的应用,来解决第一章中多种微波电路设计的问题。
必须注意到,第六章中的阶梯型传输器也可以作为第九章中讨论的某些类型的微波滤波器的设计原型。
4.02滤波器设计的影像法和网络综合法的比较
正如第三章中所讨论的,滤波器某个截面上的影像阻抗和衰减函数根据一个无数相同的滤波器连接在一起来定义。用一个有限的无损耗带终端电阻的滤波器网络会允许影像阻抗只在分散的频率匹配,并且反射效应会导致通带的极大衰减,就像阻带边缘的失真一样。
在3。08节中,已经讨论了设计终端部分来降低这些反射效应的原理。但是这些方法在用影像法进行滤波器设计时只能有限的降低反射的大小,它们不能准确的给出通呆内反射损失的峰值。因此,虽然影像法概念简单,但是当要求准确的设计,包括较低的通带反射损失和准确的带边定义时,需要很多的分割尝试或知道怎样。
滤波器设计的网络综合法一般开始于指定一个传输函数(就像公式2。10-6传输系数t),作为综合频率p的一个函数。根据传输函数,电路的输入阻抗是p的一个函数。然后,由多种连续的部分或独立的部分的扩展过程,输入阻抗发展为给出电路的元件值。通过这些过程得到的电路的传输系数与开始指定的相同,所有的推测工作和分割尝试被消除。影像概念从没有这些过程,并且终端的影响已经被考虑在传输函数的最初指定中。
一般来说,用影像法设计的低通滤波器和网络综合法设计的相同功能的滤波器是非常相似的。但是,用网络综合法设计出来的滤波器在制定的响应时,元件值略有不同。
在接下来的部分中讨论的切比雪夫和最平坦转移函数经常被指定作为滤波器应用。对于元件数值在4.05节中的表格中列出的滤波器,将在4。03节中精确的推论它们产生的响应。而起,将包括从低通集总元件原型近似值出发设计微波滤波器。然而,这种近似一般来说在相当大的频率范围内都非常好,这种原型的使用取决于微波滤波器的参数,它消除了经典影像法内在的推测工作。
4.03最平坦和切比雪夫的衰减特性
图4。03-1显示了一个典型的最平坦低通滤波器的衰减特性。频率 处被定义为通带边缘,衰减为 。这个特性的数学表达为公式(4。03-1)其中公式(4。03-2)图4。03-1中的响应能用4。04和4。05节中所讨论的低通滤波器电路实现,公式(4。03-1)中的参数n相当于电路中要求的电抗元件的数目。这种衰减特性得到“最平坦”之名是由于在公式(4。03-1)中方括号内的量在 =0时有(2n-1)个零点。
在大多数情况下,最平坦低通滤波器的 北定义为3分贝带边点。图4。03-2显示了 ,n=1~15的最平坦滤波器的阻带衰减特性图。注意,为了方便,图中数 作为横坐标。在 上加上绝对值符号,这是因为在后面讨论从低通变换为带通或带阻时,可能会遇上 的值为负的情况,这时的衰减与 的值为正时相同。
另一种用的衰减特性是从图4。03-3所示的切比雪夫或“等波纹”特性。在这种情况下, 还是通带内的最大分贝衰减, 是等波纹带边频率。图4。03-3所示的衰减特性可用数学表达为公式(4。03-3)和公式(4.03-4) 其中公式(4.03-5)。
这种特性也可以用4。04节和4。05节中所描述的滤波器结构实现,公式(4.03-3)和公式(4.03-4)中的参数n也是电路中电抗元件数目。如果n为偶数,则低通切比雪夫响应有n/2个频率处 =0,如果n为奇数,则有(n+1)/2个频率。图4。03-4到图4。03-10 显示了 =0。01,0。10,0。20,0。50,1。00,2。00和3。00分贝通带波纹时切比雪夫的阻带衰减特性,横坐标还是 。
将图4。03-2中的最平坦衰减特性与图4。03-4到图4。03-10中的切比雪夫特性相比较是有趣味的。对于给定的通带衰减 和电抗元件数目n,切比雪夫滤波器的阻带衰减斜率陡很多。例如,图4。03-2中的最平坦衰减特性与图4。03-10中的切比雪夫衰减特性都是 =3分贝,若n=15,则最平坦原型当 =1。7 时, 达到70分贝;对于切比雪夫原型,当 =1。18 时, 达到70分贝。与其它特性相比,切比雪夫响应经常作为首选,因为它的选择性好。但是,如果滤波器的电抗元件有较明显的损耗,任何一种通带响应的形状,会与无损耗时不同,并且这种影响对切比雪夫滤波器特别大。这些问题将在4。13节中讨论。与切比雪夫滤波器相比,最平坦滤波器被认为具有更小的延迟失真。但是,正如4。08节中所讨论的,这不一定正确,这取决于 的大小。
图4。03-1和图4。03-3中的最平坦和切比雪夫响应并不是这一类型中唯一可能的响应,例如,4。09节和4。10节中所讨论的阻抗匹配网络的切比雪夫响应的形状相似,但是在波纹的底部 不会为0。有时,设计切比雪夫滤波器使它不仅在通带有等波纹响应,而且在阻带内一个特定的衰减水平上有一个“等波纹”近似。虽然这些滤波器可以用在低频,但是很难精确的设计微波频率上的应用。在7。03节中将讨论这种微波滤波器的一种可能的例外。
4.04低通滤波器参数的定义
本章中讨论的低通原型滤波器的元件值 的定义如图4。04-1所示。(a)显示了原型滤波器的一种可能的形式,它的对偶形式在(b)中显示。它们两个给出了相同的响应,因此两个都可以使用。因为这个网络是可逆的,所以左边的电阻和右边的电阻都可以定义为信号源的内阻。应该注意到图4。04-1中有下列的约定:公式(4。04-1)
使用这些约定的原因是因为当使用一个给定的电路或它的对偶电路时,它们会导出相同形式的方程。除了电路元件值 外,还将使用一个附加的原型参数 。参数 是通带边缘的频率,它在这里所讨论的最平坦滤波器和切比雪夫滤波器类型中的定义见图4。03-1和图4。07节中讨论了它在最平坦时延滤波器中的定义。
本章中讨论的原型滤波器的元件数值都归一花,使 =1, =1。使用下列电路元件的变换公式,这些原型可以很容易的变换为其他的阻抗水平和频率标度。对于电阻和电导,公式(4。04-2)对于电感,公式(4。04-3)对于电容,公式(4。04-4)
在这些公式中,带撇的量是归一化原型的,不带撇的量是响应的变换电路的。正如在前面的讨论中所指出的,对本章的归一化原型来说, = =1或 = =1。
举一个例子来说明怎样实现这种变换,假设我们有一个低通原型,它的 =1。000欧姆, =0.8430法拉, =0.6220亨利, =1。3554姆欧。这些是0。1分贝波纹切比雪夫滤波器的元件值,它的等波纹带边频率 =1【见表4。05-2(a)中0。1分贝波纹和n=2时的情况】。假定要求把这个原型变换为 =50欧姆,等波纹带边频率 =1000兆赫,那么( )=50,( )=1/( 。然后,根据公式(4。04-2)到(4。04-4), = 50欧姆, 法拉, 亨利, 姆欧。
4.05双终端最平坦和切比雪夫原型滤波器
对于双端都是电阻的最平坦滤波器,响应如图4。03-1, =3分贝, =1, =1,其元件数值可用下面的公式来计算:
公式(4。05-1)
表4。05-1(a)中给出了这种滤波器的电抗元件数n=1到10时的元件值,表4。05-1(b)中给出了这种滤波器的电抗元件数n=11到15时的元件值。
对于两端都是电阻的切比雪夫滤波器,相应如图4。03-3,通带波纹 分贝, =1, =1,其元件数值可用下面的公式来计算:
公式(4。05-2)
然后计算:公式
表表4。05-2(a)中给出这种滤波器的电抗元件数n=1到10时的元件值,表4。05-2(b)中给出了这种滤波器的电抗元件数n=11到15时的元件值。
应该注意的是这节中讨论的所有滤波器原型当n为奇数时是对称的。如果n为偶数,他们具有2。11节和3。07节中所提到的反对称性。在这种情况下,通过一个正实常数 ,可以把网络的一半与网络的另一半对应起来, 可被定义为:公式(4。05-3)
这里的 和 是滤波器终端的电阻。如果 是滤波器梯形网络一个分支的阻抗,那么
公式(4。04-4)
其中 是滤波器另一端分支的阻。根据公式(4。05-4),可以看到滤波器一段的电感感抗与另一端的电容相关,
公式(4。04-5)
还有,
公式(4。05-6)
因此,如果滤波器是反对称的,就可以从其中一半元件值求得另一半元件值(就像对称的滤波器那样)。
在图4。04-1中的双终端最平坦和切比雪夫滤波器中,可以发现上面所讨论的对称和反对称特性,设计滤波器使它在通带内有一个或多个频率处 =0,如图4。03-1和图4。03-3中所示。在4。06节,4。09节,和4。10节中所讨论的最平坦和切比雪夫滤波器没有这种特性。在4。07 节中所讨论的最平坦时延滤波器,虽然在 =0处 =0,但是它不是对称或反对称的。
有些较少的情况下可能要求设计时n大于15。在这些情况下可以增大n=14或n=15的设计,重复滤波器的两个中间元件得到很好的近似设计。这样,假定希望设计n=18,可以增大n=14的设计得到n=18的设计,把电路在元件 之后断开,将原件 和 重复两次,然后再和元件 以及其他元件相连。这样,用带撇的 表示n=18滤波器的元件数值,用不带撇的 表示n=14滤波器的元件数值,则n=1有下列的元件数值:
当然,这是一种近似方法,但是它的根是:对于给定的切比雪夫波纹,如果n在10左右或更大,则当n改变时,涉及元件的值变化非常小。这一点可以很容易看出,只要比较表4。05-2(b)中左边各烂中不同n值对应的元件数值。
网络综合法得到的低通原型滤波器
- 滤波器(174522)
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2019-01-09 09:30:05
请问SIGMASTUDIO一阶滤波器系数如何计算
你好使用SIGMASTUDIO 中一阶滤波器低通和全通生成的数据和手册给出的公式是一样的,但高通的数据和手册给出的不一样,具体哪个是正确的呢,然后SIGMASTUDIO软件中二阶滤波器作为两个一阶滤波器使用时,系数如何计算,能给个具体的公式吗?谢谢!期待得到你的专业回复!
2019-02-15 15:01:04
转:有源滤波器和无源滤波器
出Bottworth函数,而用无源RC实现这个函数是很不理想的,它的最低衰耗值极高(此点鲜为人知)。所以一般不用无源RC函数作滤波器逼近函数。不仅如此,而且经过计算,无源低通二阶滤波器的品质因数非常的低,最高
2011-07-28 10:01:48
频率滤波器怎么分类?
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
高通滤波器、低通滤波器、陷波器
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
高阶程控滤波器的研究
稳定性较好,截止(或中心)频率可程控,但其价格高,电路噪声也不尽如人意,此外还存在信号混叠问题。而以RC 网络与运放构成的有源高阶滤波器,有其电路噪声低的独到优势。但用每阶级联方式实现高阶滤波网络
2009-12-05 09:08:06
基于合法信号认知的脉冲信号滤波技术研究
光电脉冲编码器输出脉冲信号到达滤波器的信号为合法信号与干扰信号的叠加,为了滤除干扰信号和得到合法信号,有基于合法信号认知并滤出合法信号以外的各种信号和基于
2009-11-27 11:42:1614
消除数字滤波器中Gibbs现象的研究
针对数字滤波器中存在的Gibbs现象,研究了改进窗函数与改变滤波因子截断长度综合法。鉴于该方法通带和阻带的截止频率不易控制的缺点,提出了消除Gibbs现象的一种全新的方法即
2010-01-12 18:54:3926
网络综合布线系统与施工技术
本书比较系统、完整地介绍了网络综合布线系统的基础知识、设计方法、施工技术、测试、验收鉴定过程和标准规范。基本上反映了综合布线领域的最新技术和成果。
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2010-06-09 08:53:100
一种蓝牙频段LTCC带通滤波器的设计与制作
提出了一种基于 LTCC (Low temperature co-fired ceramic)技术的带通滤波器实现的有效方法。其基本思路是以组成滤波器最基本的电容电感为基础,用集中参数网络综合法设计LTCC 滤波器,
2010-07-26 09:35:0868
网络综合布线常见的名称解释
网络综合布线常见的名称解释
·100Base-T4 使用 4 线对 3 类电缆的 100 Mbit/s 快速以太网。
·100Base-TX 使用 2 线对 5 类电缆的 100 Mbit/s 快速
2010-04-14 14:05:441054
基于原型滤波器的语音信号滤波分析与仿真实现
滤波器是对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,以得到一个特定频率或消除一个特定频率的电路。原型滤波器又是设计其他滤波器的基础。本文基于MATLAB实验平台,研究
2013-04-15 18:47:2935
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414114
带通带阻滤波器频率计算方法如何算
目前滤波器的分析和设计方法有两种:一是影像参数分析法,二是工作参数分析法(又称综合法)。前者设计简单,易于掌握,但这种滤波器的实测滤波特性与理论上的预定特性差别较大,在通带内又不能取得良好阻抗匹配
2017-11-29 16:41:52105777
以高通滤波器基础的快速协同设计方法详解
段,都需要滤波器。有源模拟滤波器常用的设计方法是以插入衰减理论为基础的,称为插入衰减法或工作参数法,也称为综合法。此方法常包含4步:1)根据设计指标要求规定一个理想的衰减特性;2)用一个可实现的有理函数
2018-08-02 16:00:001075
电子滤波器设计手册PDF电子书免费下载
本书详细介绍了用网络综合法设计无源LC滤波器及有源滤波器的方法,共分十二章。第一章介绍了现代网络理论;第二章叙述了频率响应类型(巴特沃思、切比雪夫…)的选择;第三~六章分别
2020-03-16 08:00:00284
什么是电源滤波器,它的作用有哪些
滤除,得到所需要的有效信号; 2、它是一种无源双向网络,一端是电源,另一端是负载,因此是一种阻抗适配网络,主要是针对电源端口电磁干扰的特点而设计,电源滤波器一般都设计为低通式,作为电子产品,工作的可靠性是它重要的特点,
2021-05-08 14:44:519023
什么是电源滤波器,如何安装电源滤波器
——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。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
2021-08-24 17:54:564765
知识分享:网络综合布线中配线架如何进行安装
由于对网络综合布线中配线架的忽视,因此在配线架的安装上用户可能没有进行过深入研究,为此,下面以模块化配线架安装为例,为大家分享网络综合布线中配线架如何进行安装。 网络综合布线中配线架如何进行安装
2022-09-21 10:02:291251
论网络综合布线中配线架的作用大吗
随着网络综合布线的兴起,数据中心内设备的密度越来越高,如果安装或管理不善,不仅可能导致设备及电缆的损坏,而且可能阻碍主要气流通过或者到达,从而导致设备性能下降甚至停机,故网络综合布线中配线架至关重要
2022-09-21 10:07:46696
考德KD3900 网络综合测试仪
KD3900网络综合测试仪集成OTN,SDH,SONET,PTN,Ethernet等传输和数据于一体的测试解决方案。并具备IEEE1588v2,SyncE,RFC6349等最新测试功能和测试方法。
2022-10-26 11:23:47953
常见网络综合布线错误汇总-clan
网络综合布线时一项复杂且重大的工程,难免在施工过程中出现一些错误,我们要及时应对并解决,才能更好保证项目的正常运行,今天我们就未雨绸缪,跟着科兰小编一起了解一下能够避免网路综合布线错误。 网络综合
2022-11-07 10:09:18671
模拟无源滤波器设计(九)-Gaussian滤波器设计详解
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364118
网络滤波器图
网络滤波器的图示通常会根据滤波器的类型和拓扑结构而不同。以下是一些常见的网络滤波器图示: 低通滤波器图示: +---L---+ | | Vin---+
2023-08-28 17:00:06823
网络滤波器的作用
网络滤波器是一种用于对信号进行滤波和处理的设备或算法。网络滤波器的功能包括以下几个方面: 滤波:网络滤波器可以对输入信号进行滤波,去除噪声、干扰或不需要的频率分量,从而得到更清晰、更准确的信号
2023-06-24 17:21:43928
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