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  1. 数字功放中的低通滤波器

  2. 开关电路、模拟电路中,LC\RC低通滤波器设计原理、性能测试及应用场合
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-09
    • 文件大小:298kb
    • 提供者:lqhljhz888888
  1. Filter_Solutions_2009中文教程——低通滤波器设计

  2. Filter_Solutions功能强大,简便易用。有助于我们快速设计滤波器,下面以一个简单的LC低通滤波器为例,简要介绍Filter_Solutions的使用。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-11-26
    • 文件大小:335kb
    • 提供者:zhangxueren
  1. matlab仿真LC低通滤波器S参数

  2. matlab编写的仿真无源LC低通滤波器的S参数,最高20阶,已与HFSS仿真对照证明其正确性,但是仿的要比HFSS快。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2013-12-28
    • 文件大小:13kb
    • 提供者:lipei555
  1. LC低通滤波器设计

  2. LC低通滤波器设计的说明文档,内含说明图
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-07-09
    • 文件大小:198kb
    • 提供者:u012955456
  1. 级联法实现宽带LC带通滤波器设计

  2. 利用高通、低通滤波器级联可以实现宽带带通滤波器,利用此方法设计了一个工作频段在100~400 MHz 的LC宽带带通滤波器。将所设计的截止频率为100 MHz的高通滤波器HPF以及截止频率为400 MHz的低通滤波器 LPF级联实现滤波器的宽带化设计。通过分别对HPF和LPF设置带外陷波点使该带通滤波器具有较好的矩形系数、 带外抑制效果。ADS仿真结果验证了理论设计的可行性,并通过优化使滤波器带宽达到4倍频程,带内平坦,输 入、输出端口匹配良好,滤波器矩形系数达到1.2
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-09-03
    • 文件大小:139kb
    • 提供者:pan757920300
  1. 80MHZ 射频 LC 低通滤波器的设计与实现

  2. 本文讲述了一种基于巴特沃思型的LC低通滤波器设计,设计方法依据归一化LPF(低通滤波器)来设计定K型低通滤波器,截至频率为80MHZ, 通带波动在1dB以内,200MHZ时衰减在-30dB左右,通过Multisim电子线路仿真工具,对设计进行验证和仿真,最后进行实物焊接,并通过信号发生器和 示波器来实际测试设计效果,数据显示此次设计较为成功,可以达到设计需求
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2017-12-12
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:cqgtdz
  1. lc低通滤波器截止频率计算公式

  2. lc低通滤波器截止频率计算公式 LC串联时, 电路复阻抗 Z = jwL-j(1/wC) 令Im[Z]=0,即 wL=1/(wC) 得 w =根号下(1/(LC)) 此即为谐振角频率,频率自己换算. 并联时 电路复导纳 Y = 1/( jwL)+1/[-j(1/wC)]=j[wC-1/(wL)] 令 Im[Y}=0, 得wC = 1/(wL) 即 w =根号下(1/......
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:22kb
    • 提供者:weixin_38705640
  1. 高速差分数据传输EMI低通滤波器

  2. 过去,ESD保护或EMI滤波功能以使用RC或LC解决方案为主,例如LTTC或硅芯片。但是,数据速率更高的总线的问世,以及差分信号传输替代并行总线的发展趋势,自然迫使设计人员提高整个系统的EMC抗干扰性,寻求新的解决方案。毋庸置疑,考虑到LC或RC滤波器是由电感或电阻与接地电容器组成,特别是内在电容效应本身将会影响信号的完整性,这两类滤波器将无法适应数据总线不断提高速率的趋势。因此,只要抑制电容即可避免滤波器出现电容效应;但是这种方法意味丧失滤波器芯片的滤波属性。当数据速率提高到每秒几百兆位以上时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:338kb
    • 提供者:weixin_38680247
  1. 单片机与DSP中的3段π形低通滤波器的特性

  2. 在LC滤波器中,如图1所示,为改善衰减特性,可追加称为衰减极的新的极点。图1在3段π形上,附加衰减极(L2,C5及L3,C6的并联共振)的滤波器,也是笔者经常作为噪声测定所使用的。   图1 设计衰减极的低通滤波器的特性  这个电路的设计称为定K型,通频带5MHz、zo=50Ω时,实验中取为常用的常数。   图2 3段π形低通滤波器的构成(附有衰减极)  衰减极用并联的C5、C6设定频率,这里需一边观察衰减特性一边决定。注意不是切比雪夫滤波器。    输出侧的接地线路上,以加大重叠的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:486kb
    • 提供者:weixin_38675465
  1. 单片机与DSP中的2段π形低通滤波器的特性

  2. 图2 是2段π形低通滤波器的例子,可以说足衰减倾斜度为30dB/oct的实用的滤波器,当ZO=50Ω、fc=5MHz时,各常数的计算如下所示;  即1.618等的常数根据《电子滤波器电路设计手册》上的LC滤波器正规化常数设计。      图2 2段π形低通滤波器的构成  由以上的计算,将L=2.57μH取为2.2μH,C1=C3=393pF取为390pF,C2=1273pF取为l2OOpF进行实验。  照片3是滤波器的衰减特性。截断频率fc比5MHz高是因为L=2.2μH(比设计值小)的缘
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:299kb
    • 提供者:weixin_38747818
  1. 电源技术中的电源线路滤波器中的π形低通滤波器

  2. 图1表示π形LC滤波器的构成。它和普通的印刷电路板上,重叠在电源线路上的衰减噪声、高频成分的低通滤波器相同,在电源线路上多数安装了用于IC的旁路电容,其动作和滤波器电路有些部分不同。 图1 电源去耦用π形滤波器的构成  插人在电源线路中的扼流线圈的电感L的大小,究竟取多少合适,笔者经常使用L=l00μtH左右。  照片3是在图1的电路中,C1=C2=0.lμF(多层陶瓷电容)和l00μF的铝电解电容并联连接的衰减特性。用C1=C2=0.1μF表示典型的低通滤波器特性(—18dB/oct),
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:302kb
    • 提供者:weixin_38589812
  1. 单片机与DSP中的从归一化低通滤波器设计全极点LC高通滤波器

  2. 要求 LC高通滤波器,在1MHz处衰减3dB,在500kHz处最小衰减为28dB,RS=RL=300Ω。   解 ①为了将已知参数归一化,计算高通的陡度系数As:   ②选择归一化低通滤波器,使其在2rad/s处提供超过28dB的衰减。   ″=5的归一化巴特沃兹低通滤波器可提供所需要的衰减。表11.2包含了相应网络的元件值。n=5的归一化低通滤波器及相等端接电阻的电路见图1(a)。它选自表11.2下面的对偶电路。   ③将归一化低通电路变换为高通电路,把原来的电感、电容替换为原来元
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:weixin_38598745
  1. 单片机与DSP中的低通滤波器到高通滤波器的变换

  2. 如果用1/s代替归一化低通传递函数中的s,就可以获得高通响应。低通衰减值将出现在低通频率倒数的高通频率上。   在归一化LC低通滤波器中,简单地把电容和电感互相替换,并且替换后的元件值为原来的倒数,可以变换成相应的高通滤波器。这可以表示为   信号源内阻和端接电阻不受影响。   归一化椭圆函数低通滤波器的传输零点在进行高通变换时,也会变为倒数。即   为使高通滤波器中电感数量最少,通常选择对偶低通电路进行变换,但偶数阶全极点滤波器除外,这种情况下两种电路都可以使用。对椭圆函数高通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:48kb
    • 提供者:weixin_38681147
  1. 单片机与DSP中的预校正LC带通滤波器设计

  2. 要求 带通滤波器,中心频率为LOkHz,在±250 Hz处衰减3dB,在±750 Hz处最小衰减为60dB,R=】00Ω,最小R,=1n1-lt71Ω,可用电感Q值为99R。   解 ①因为滤波器的带宽窄,故该指标可作为算术对称形式处理。从下式可得到带通陡度系数:   图1所示曲线表明,一个5阶(n=5)、0.25dB的切比雪夫滤波器满足这些指标。采用预校正技术,相应的归一化低通滤波器可以从表1查得.   ②用已知的电感Q值计算低通滤波所需要的d值。   式中,Qbp=fo/BW
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:71kb
    • 提供者:weixin_38653508
  1. 单片机与DSP中的全极点LC带通滤波器设计

  2. 要求带通滤波器,中心频率为1000 Hz,3dB衰减频率在950Hz和l050Hz处,在800 Hz和l150Hz处最小衰减为25dB,RS=RL=600Ω,可用电感的Q值为100。   ③选择归一化低通滤波器,使频率比在2.83:1以内,衰减从3dB过渡到大于25dB。图1表明,n=3的巴特沃兹类型滤波器可满足响应条件的要求。归一化低通滤波器可在表1得到,如图1(a)所示。   式中,Q而n(低通)由图1获得;Qbp=fo/BW3dB。由于可用电感的Q值远大于Qmin(带通),滤波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:180kb
    • 提供者:weixin_38593380
  1. 单片机与DSP中的全极点低通滤波器的变换

  2. 全极点低通滤波器的变换 这部分讨论的LC带通滤波器可能是最重要的滤波器类型。这些网络直接由表中的低通滤波器元件值经带通变换得到。每一个归一化低通滤波器可以定义由其特性确定的具有几何对称性质响应的无限多个带通滤波器族。   利用式(1)进行频率变量的置换,低通传递函数可变为带通类型。这种变换也可以直接对电路元件进行,即将低通滤波器所要求的带宽和阻抗进行变换,然后对每个线圈串联一个电容使它谐振在中心频率fo,对每个电容并联一个电感也谐振在fo。每个低通支路由相应的带通支路代替,如表1所示。   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:57kb
    • 提供者:weixin_38686677
  1. 单片机与DSP中的LC带通滤波器

  2. 把带通滤波器分为窄带或宽带两种类型。如果上截止频率与下截止频率的比超过一个倍频程,这个滤波器就认为是宽带型的。这时滤波器的设计指标可以被分为独立的低通和高通指标,并简单地看作低通滤波器和高通滤波器的级联。   窄带滤波器的设计更困难一些,必须恰当地选择电路结构,丽且要运用合适的变换,以避免元件值不符合实际。此外,当滤波器的带宽变窄时,元件的Q值要求增大,对元件误差和稳定性的要求也随之增加。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)   来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:31kb
    • 提供者:weixin_38588394
  1. 单片机与DSP中的椭圆函数低通滤波器变换

  2. 图1 Ⅲ型网络的等效电路   当带阻滤波器对lrad/s中心频率归一化时,谐振方程由ω3LC=1简化成LC=1,图1的Ⅲ型网络有倒数的元件值。这样归一化的动机是大大简化变换方程。   归一化带阻滤波器电路首先用通用的方法,即将倒数元件值的电容、电感互相替换,把归一化低通滤波器变换为归一化高通形式。然后,高通元件乘以因子Qbr=YJBW,式中几是带阻滤波器的几何中心频率,BW是带宽。归一化带阻滤波器直接用如下方法得到:每个电感串联一个倒数值电容使之谐振,每个电容并联一个倒数值电感使之谐振。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38749863
  1. 单片机与DSP中的奇数阶椭圆函数低通滤波器

  2. 利用ELI1.0程序可设计具有多达15个复数传输零点,或31阶的奇数阶椭圆函数LC低通滤波器。该程序使用了Amstutz提出的算法-1)   该程序的输人为通带边沿(Hz)、阻带边沿(Hz)、零点数量(最多为15)、以dB为单位的阻带抑制,以及源端和漏端负载(二者一般相等)。输出参数包括临界Q值(理论上最小的Q值)、通带纹波(dB)、额定的3dB截止频率,以及与零点频率对应的元件值的列表。   要安装该程序,首先将Eli1.Zip从随书光盘中复制到桌面,然后双击该文件并解压缩到C盘根目录,或
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:42kb
    • 提供者:weixin_38703823
  1. 含LC低通滤波器的VSC HVDC系统的新型控制策略

  2. 通过引入LC低通滤波器来滤除逆变器产生的高次电压谐波,以提高向无源网络供电的VSC-HVDC 系统的供电质量。在同步旋转坐标系下,包含LC低通滤波器的VSC-HVDC系统表现出强耦合、非线性特性,不利于控制器设计。首先采用逆系统方法将原系统线性化解耦成伪线性系统,再利用变结构控制理论设计伪线性系统的闭环控制器,既可以降低设计控制系统的难度,又可以使控制系统获得较好的动态性能。利用PSCAD/EMTDC进行仿真试验。仿真结果表明,LC低通滤波器用于滤除高次电压谐波有很好的滤波效果,并且所采用的控制
  3. 所属分类:其它

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