Фильтры, запоминающие, оптоэлектронные и другие устройства - 9 стр.

UptoLike

f
-A, дБ
0
f
c
f
-c
3дБ
f
x
f
-x
f
0
Рис. 1.8
L1
L3 L7
L5 L9
C4 C8
C2 C6 C10
L1 L7 L13
L3 L5 L9 L11
C2 C8 C14
C4 C6 C10 C12
ПФ Баттерворта
а б
ПФ Кауэра
Рис. 1.9
Выше приведены так называемые неуравновешенные фильтры, т.е.
несимметричные относительно «земли». Применяются также и уравновешен-
ные фильтры, такой ФНЧ приведен на рис. 1.10.
Режекторные (заградительные) фильтры могут быть построены на
основе ФНЧ по схеме, приведенной на рис. 1.11. Здесь сигнал на выходе U
1
,
сдвинут по фазе относительно U
вх
на 180°, а сигнал U
2
не сдвинут по фазе.
Если U
1
и U
2
одинаковы по амплитуде, что достигается выбором сопротив-
ления резистора R, то на определенной частоте U
вых
= 0. Кроме LC-режек-
торных фильтров применяются RC-фильтры: двойной Т-образный мост (рис.
1.12), мост Вина, фильтр Норта (рис. 1.13). В фильтре Норма используется
распределенная RC-цепочка в качестве ФНЧ.
Кроме цепочечных фильтров применяются также фильтры мостовые
и на связанных колебательных контурах. Мостовой фильтр-звено показан на
рис. 1.14. Здесь Z1 Z4 простые или сложные реактивные двухполосники.
Мостовые фильтры с высокочастотным дифференциальным трансформато-
ром (со средней точкой) называются дифмостиковыми (рис. 1.15). Дифмос-
тиковые фильтры могут быть ФНЧ, ФВЧ, но наиболее часто применяются
полосовые фильтры, в основном в аппаратуре связи. Дифмостиковые
фильтры обычно уравновешенные. Их достоинство большое разнообразие
частотных характеристик. Один из дифмостиковых фильтров приведен на
рис. 1.16 (самый простой).
Фильтры на связанных контурах обычно полосовые. Они применя-
ются на частотах от 50 кГц до сотен МГц в усилителях промежуточной
9