Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 41(211)

Рубрика журнала: Технические науки

Секция: Радиотехника, Электроника

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7

Библиографическое описание:
Пчелинцев Н.М. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ЗАГРАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 41(211). URL: https://sibac.info/journal/student/211/274715 (дата обращения: 24.04.2024).

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ЗАГРАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Пчелинцев Назар Михайлович

студент, кафедра аппаратно-программные комплексы, Донской государственный технический университет,

РФ, г. Ростов-на-Дону

INVESTIGATION OF THE ACTIVE BARRIER FILTER

 

Nazar Pchelintsev

student, Department of Hardware and software complexes, Don State Technical University,

Russia, Rostov-on-Don

 

АННОТАЦИЯ

Электрический фильтр является устройством, позволяющим подавлять или же наоборот отсеивать определённую частоту сигнала. Применение данных устройств широко используется в современной радиоэлектронике.

ABSTRACT

An electric filter is a device that allows you to suppress or, conversely, filter out a certain signal frequency. The use of these devices is widely used in modern radio electronics.

 

Ключевые слова: фильтр, сигнал, полоса затухания.

Keywords: filter, signal, attenuation band.

 

Активный заграждающий фильтр может быть реализован на основе двойного Т-образного моста. Сигналы высоких и низких частот проходят через двойной Т-образный мост без изменения.

Если в рассматриваемом заградительном фильтре положить R1=R2=R, C1=C2=C, R3=R/2, и C3=2C, то выражения для его АЧХ и ФЧХ будут иметь соответственно вид:

 

.                                     (1.1)

 

На рисунке ниже показана АЧХ заграждающего фильтра, а также границы полосы пропускания

 

Рисунок 1. Амплитудно-частотная характеристика заграждающего фильтра, границы полосы пропускания

 

Исходя из графика амплитудно-частотной характеристики фильтра видно, что на частотах среза (амплитуде в -3дБ) значения частоты сигнала равны примерно 8кГц и 12кГц. Отсюда следует вывод, что полоса пропускания данного фильтра лежит в пределах от 0 до 8кГц и от 12кГц до бесконечности [1].

Амплитудно-частотная характеристика фильтра с уменьшенными значениями конденсатора представлена в виде рисунка

 

Рисунок 2. Амплитудно - частотная характеристика исследуемого ПЗФ с более низкими показателями конденсатора

 

Как видно из рисунка 2, при увеличении значений ёмкости конденсаторов С1 и С2 с 0,1мкФ до 0,4 мкФ, а конденсатора С3 с 0,2мкФ до 0,8мкФ согласно требованию фильтра, частота среза уменьшилась со значений от 0 до 8кГц и от 12кГц до ∞ до значений от 0 до 2кГц и от 3кГц до ∞ [2].

Следовательно, для того чтобы увеличить полосу пропускания моделируемого фильтра, следует выбрать конденсаторы с более высокими показателями. Для уменьшения полосы пропускания стоит выбрать конденсаторы с более низкими показателями [3].

 

Список литературы:

  1. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский. – Москва : Радио и связь, 1986. – 512 с.
  2. Multisim и Ultiboard : система виртуального моделирования [для домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик National Instruments. : Остин: [б.и.]. 2017.
  3. Зверев А. П. Особенности выбора представлений полей вспомогательных источников частичных областей // Вестник Донского государственного технического университета. – 2010. – Т. 10. – №3. – С. 314-316.

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.