ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
5.
162
В схеме универсального фильтра с единичным усилением на
рис.5.4,а частота f
cp
интеграторов определяет частоту f
cp
фильт-
ра, а сопротивления R
5
и
′
R
oc
задают величину
α
(или Q) для по-
лосового фильтра. Как правило, в этой схеме R
1
=R
2
и С
1
=С
2
. В
схеме универсального фильтра с коэффициентом усиления,
большим единицы (рис.5.4,б), величина
α
задается сопротивле-
ниями R
A
и R
B
инвертирующего усилителя. Выходное напряже-
ние инвертирующего усилителя здесь суммируется непосредст-
венно с U и с выходным сигналом фильтра нижних частот.
Коэффициент усиления в полосе пропускания устанавливается с
помощью сопротивлений R
4
и R
oc
.
Универсальный активный фильтр легко превратить в
фильтр-пробку, для чего нужно просто просуммировать имею-
щие противоположную фазу выходные сигналы фильтров верх-
них и нижних частот. Эти сигналы взаимно уничтожатся толь-
ко на тех частотах, где перекрываются характеристики фильт-
ров пропускания верхних и нижних частот. Если фильтр на-
строен как полосовой фильтр, то характеристика фильтра-
пробки будет противоположна, т. е. вместо полосы пропуска-
ния у нее будет полоса подавления, и ей будет очень легко
управлять. На рис.5.7 показан сумматор, добавление которого к
схеме универсального фильтра превращает последний в
фильтр-пробку.
+U
-U
OV VC
VC
FC
FC
Q
U
R
R
R
R/3
5.7.
-
∞
Глава 5. Активные фильтры В схеме универсального фильтра с единичным усилением на рис.5.4,а частота fcp интеграторов определяет частоту fcp фильт- ра, а сопротивления R5 и Roc′ задают величину α (или Q) для по- лосового фильтра. Как правило, в этой схеме R1=R2 и С1=С2. В схеме универсального фильтра с коэффициентом усиления, большим единицы (рис.5.4,б), величина α задается сопротивле- ниями RA и RB инвертирующего усилителя. Выходное напряже- ние инвертирующего усилителя здесь суммируется непосредст- венно с Uвых и с выходным сигналом фильтра нижних частот. Коэффициент усиления в полосе пропускания устанавливается с помощью сопротивлений R4 и Roc. Универсальный активный фильтр легко превратить в фильтр-пробку, для чего нужно просто просуммировать имею- щие противоположную фазу выходные сигналы фильтров верх- них и нижних частот. Эти сигналы взаимно уничтожатся толь- ко на тех частотах, где перекрываются характеристики фильт- ров пропускания верхних и нижних частот. Если фильтр на- строен как полосовой фильтр, то характеристика фильтра- пробки будет противоположна, т. е. вместо полосы пропуска- ния у нее будет полоса подавления, и ей будет очень легко управлять. На рис.5.7 показан сумматор, добавление которого к схеме универсального фильтра превращает последний в фильтр-пробку. R R R ∞ Q FC U вых +U FC R/3 -U VC OV VC Рис 5.7. Суммирующий усилитель для превращения универсального фильтра в фильтр -пробку 162
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- …
- следующая ›
- последняя »