Kaj je Band Stop filter: teorija in njegove aplikacije

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





Obstajajo različne vrste filtrov, kot so Visokoprepustni filter , nizkoprepustni filter, pasovni filter in pasovni filter. Visokofrekvenčni filter dovoljuje le frekvence, ki so višje od frekvence odrezanja, in nizkofrekvenčni filter omogoča frekvence, ki so nižje od ločenih frekvenc. Pasovni filter bo omogočil določen frekvenčni pas, pasovni filter pa bo zavrnil določen frekvenčni pas. Ta članek obravnava pregled pasovni filter in njegovo delovanje .

Kaj je Band Stop filter?

Pasovni filter nastane, ko a nizkoprepustni filter in visokofrekvenčni filter sta povezana vzporedno med seboj. Glavna funkcija pasovnega filtra je odprava ali zaustavitev določenega frekvenčnega pasu. Pasovni filter se imenuje tudi z nekaterimi drugimi imeni, kot je zavrnitev pasu ali zareza ali filter za odstranjevanje pasu. Kot smo že omenili, bo za visokofrekvenčni filter na voljo ena izklopna frekvenca, nizkofrekvenčni filter ima tudi eno izklopno frekvenco, vendar imajo ti pasovni in pasovni filtri dve ločeni frekvenci.




Ta pas se ustavi filter bo zavrnil določen obseg frekvenc, ki se nahajata vmes med dvema izklopljenima frekvencama. Omogoča frekvence, ki so nad visoko mejno frekvenco in pod nizko frekvenco. Ti dve ločeni frekvenci se določita glede na vrednost sestavnih delov ki se uporabljajo pri oblikovanju vezja. Ta filter ima zaporni pas in dva pasovna pasova.

Idealne značilnosti pasovnega filtra

Idealne značilnosti pasovnega filtra



Na tej sliki so jasno prikazane idealne značilnosti pasovnega filtra

„FL“ = prekinitev frekvence nizkoprepustnega filtra

„FH“ = mejna frekvenca visokofrekvenčnega filtra


Delovanje in značilnosti pasovnih in pasovnih filtrov so si popolnoma nasprotni.

Teorija filtra za pasovno zaustavitev

Ko dobi signal vhodni signal, nizkoprepustni filter omogoča prehod nizkih frekvenc skozi vezje, visokofrekvenčni filter pa visokim frekvencam skozi vezje.

Frekvenčni odziv

Frekvenčni odziv

To je blokovni diagram pasovnega filtra. Nizkoprepustni in visokofrekvenčni filter sta povezana vzporedno. Med delom s filtrom obstaja nekaj razlike med idealnimi in praktičnimi pogoji. Ta razlika je posledica preklopnega mehanizma kondenzatorja. Frekvenčni odziv je mogoče jasno razložiti na zgornji sliki.

Band Stop filter z R, L & C

Tu v vezju upor , induktor in kondenzator sta priključena. Izhod se izvede preko induktorja in kondenzatorja, ki sta povezana zaporedno. Vezje bo postalo kratek stik ali prekinitev na podlagi frekvence, podane na vhodu. Za visoko frekvenco kondenzator postane kratek stik in induktor bo odprt krog, pri nizkih frekvencah pa tuljave delujejo kot kratek stik in kondenzator kot odprt krog.

Band Stop filter z uporabo RLC

Band Stop filter z uporabo RLC

Zaradi te vzporedne povezave kondenzator in induktor , lahko rečemo, da pri nizkih in visokih frekvencah postane odprt krog in med frekvencami srednjega razreda. Obnaša se kot kratek stik. Zato srednji razponi niso dovoljeni skozi vezje in tako delujejo kot filter za zavrnitev pasu.

Nabor frekvenc, pri katerih deluje filter kot kratek stik, je odvisen od nižje in višje frekvence odklopa. Te ločene frekvence so odvisne od komponent in njihove vrednosti, uporabljene pri načrtovanju. V skladu z zasnovo funkcija prenosa določa vrednosti komponent.

Notch Filter

Ozko omejevalni pas se imenuje filter NOTCH. Za odpravo enojne frekvence se uporablja ta zarezni filter. Zaradi dveh omrežij v obliki črke T se imenuje tudi dvojno omrežje T. Pri sredinski frekvenci fC = 1 / 2πRC poteka največje izločanje.

Kondenzator in upor se uporabljata v vezju filtra z zarezo. Vrednost kondenzatorja mora biti manjša ali enaka 1µF. vrednost upora lahko izračunamo z uporabo enačbe sredinske frekvence.

Ta zarezni filter je zelo koristen pri odpravi ene frekvence pri 50 ali 60 Hz.

Frekvenčni odziv filtra

Frekvenčni odziv filtra

Frekvenčni odziv pasovnega filtra lahko dobimo s pomočjo ojačanja in frekvence snemanja.
Čez nižje in višje mejne frekvence se doseže pasovna širina. Zaporni pas mora imeti spet nič 0 in pasovni pas mora imeti ojačanje Amax v skladu z idealnim filtrom zaustavitvenega pasu.

Aplikacije

Aplikacije pasovnega filtra vključujejo naslednje.

  • V električnih kitarskih ojačevalnikih se učinkovito uporabljajo pasovni filtri. Kitara običajno bruni pri frekvenci 60Hz. Uporabljeni pasovni filter je koristen pri zmanjševanju brnenja za ojačanje signala. Ne samo pri tej kitari, ampak tudi filter se uporablja v akustičnih aplikacijah, kot so osnovni ojačevalniki instrumentov in mandolina.
  • Za zmanjšanje šuma se pri obdelavi slike in signala uporablja pasovni filter
  • Za zmanjšanje statičnosti na radiu se uporabljajo ti pasovni filtri.
  • Pasovni filter se uporablja v medicinskih terenskih aplikacijah, kot so biomedicinski instrumenti za odstranjevanje hrupa.
  • V internetnih storitvah DSL in reduktorjih šuma se ti pasovni filtri uporabljajo za odstranjevanje motenj na progi.
  • Če se v komunikaciji pojavi šum, bo signal popačen, kar bo povzročilo napake na izhodu. Da bi zmanjšali to neželeno harmonijo in napake, se pasovni filtri učinkovito uporabljajo
  • V zvočnih aplikacijah, kot so sistemi PA, tj. Sistemi za obveščanje javnosti, se ta filter uporablja.
  • V optičnih komunikacijskih tehnologijah za odpravo popačenja se uporabljajo ti pasovni filtri. Eden od primerov tega je Ramanova spektroskopija.

Tu gre torej za a popoln pogled na pasovni filter . Ta filter za zaustavitev pasu je sestavljen iz enega zaustavitvenega pasu in dveh pasovnih pasov. Pasovni filter in pasovni filter sta popolnoma nasprotni. Ta filter se imenuje tudi filter za zavrnitev pasu ali filter z zarezo. V svoji zasnovi je uporabil filter nizkih in visokih frekvenc. Oba filtra sta med seboj povezana vzporedno. Imel bo dve ločeni frekvenci, tj. Nizko in visoko frekvenco. Te srednje frekvence so zavrnjene in vse druge frekvence bodo dovoljene. To je popoln opis pasovnega filtra
Tukaj je vprašanje za vas, kaj je visokofrekvenčni RC filter?