引言:感谢“八块腹肌饼干”的邀约,针对无源滤波器专门更新几期,先从RC开始吧。简单基本RC电路有一些非常有用的特性,既能提供相当精确可重复的定时功能,又能很好的执行基本的滤波功能,本节简述基本的RC滤波器特性。
1.低通滤波器
图9-1:RC低通滤波器
如图9-1是一个基本的RC低通滤波器,求解这类电路时可以将它们看成分压电路:(传送门:Capacitor-1:电容的模型和参数)
然后得到输出输入增益比,若采用dB作为单位,就可以得到典型的增益-频率曲线。
当某一频率信号通过滤波器转移后的功率衰减为0.5时,则称这个点为滤波器的截止频率点,通过滤波器转移的功率比通常是电压比的平方,因此在此频率处,功率转移比下降到1/2,电压降为1/√2,将1/√2代入上式即可求得截止频率fc,其中ω=2πf。
2.高通滤波器
图9-2:RC高通滤波器
如图9-2是一个基本的RC高通滤波器,按照如上方法同理可以得到如下的转移函数:
它的曲线和低通转移函数平行对称,所以其截止频率也是
3.多级滤波器
单级低通滤波器的电压转移函数在高频部分线性下降,下降率为每倍频程(1倍是频率的2倍)-6dB,如果需要下降/响应更快的滤波器,就可以将滤波器串联起来成为一个多级滤波器,上一级的输出输入给下一级的滤波器,获得更陡的下降曲线,在基本的滤波器基础上可以灵活组合得到滤波效果更优的滤波器。
多级滤波器有级和阶的概念,级是指有几组独立单元滤波器,阶指的是有几个感性或者容性器件,比如图9-3是二级二阶低通RC滤波器,图9-4是二级二阶带通RC滤波器。
图9-3:二级二阶低通RC滤波器
将图9-3中取R1=R2,C1=C2,则下降速率为-12dB/倍频程,但它是以两倍数量的串联电阻为代价,带来更高的线路功率损耗。
图9-4:二级二阶带通RC滤波器
在电路中将一个低通滤波器和一个高通滤波器串联在一起,如图9-4所示,就可以实现一个带通滤波器。R1、C1组合阻塞高频,允许低频通过进入下一级,R2、C2阻塞低频,允许高频通过,如果器件值取值不对则会出现如图9-5所示频点交叉的现象,导致带通变为带阻,与设计效果相反。
图9-5:带通--->带阻
多级滤波器的转移函数这里不再进行推导,方法和上面一样,大家可以自行计算,滤波器的仿真推荐大家使用MATLAB或者Pspice来验证实际设计,后面结合实际使用案例会专门针对滤波器出几期Pspice仿真。
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