Պասիվ ֆիլտր, որը հայտնի է նաև որպես LC ֆիլտր, ֆիլտրի միացում է, որը կազմված է ինդուկտիվությունից, տարողունակությունից և դիմադրությունից, որը կարող է զտել մեկ կամ մի քանի հարմոնիկաներ: Ամենատարածված և հեշտ օգտագործվող պասիվ ֆիլտրի կառուցվածքը ինդուկտիվությունն ու տարողունակությունը հաջորդականորեն միացնելն է, որը կարող է ձևավորել ցածր դիմադրության շրջանցիկ հիմնական հարմոնիկաների համար (3, 5 և 7): Միակ կարգավորված ֆիլտրը, կրկնակի կարգավորված ֆիլտրը և բարձր հաճախականության ֆիլտրը բոլորը պասիվ ֆիլտրեր են:
առավելություն
Պասիվ ֆիլտրն ունի պարզ կառուցվածքի, ցածր գնի, բարձր շահագործման հուսալիության և ցածր շահագործման արժեքի առավելություններ։ Այն դեռևս լայնորեն օգտագործվում է որպես հարմոնիկ կառավարման մեթոդ։
դասակարգում
LC ֆիլտրի բնութագրերը պետք է համապատասխանեն նշված տեխնիկական ինդեքսի պահանջներին: Այս տեխնիկական պահանջները սովորաբար աշխատանքային մարումն են հաճախականության տիրույթում, կամ փուլային տեղաշարժը, կամ երկուսն էլ: Երբեմն առաջարկվում են ժամանակային արձագանքի պահանջներ ժամանակային տիրույթում: Պասիվ ֆիլտրերը կարելի է բաժանել երկու կատեգորիայի՝ կարգավորված ֆիլտրեր և բարձր հաճախականության ֆիլտրեր: Միևնույն ժամանակ, տարբեր նախագծման մեթոդների համաձայն, այն կարելի է բաժանել պատկերի պարամետրերի ֆիլտրի և աշխատանքային պարամետրերի ֆիլտրի:
Կարգավորման ֆիլտր
Կարգավորման ֆիլտրը ներառում է մեկ կարգավորման ֆիլտր և կրկնակի կարգավորման ֆիլտր, որոնք կարող են զտել մեկ (մեկ կարգավորում) կամ երկու (կրկնակի կարգավորում) հարմոնիկներ։ Հարմոնիկների հաճախականությունը կոչվում է կարգավորման ֆիլտրի ռեզոնանսային հաճախականություն։
Բարձր անցման ֆիլտր
Բարձր հաճախականության ֆիլտրը, որը հայտնի է նաև որպես ամպլիտուդի նվազեցման ֆիլտր, հիմնականում ներառում է առաջին կարգի բարձր հաճախականության ֆիլտր, երկրորդ կարգի բարձր հաճախականության ֆիլտր, երրորդ կարգի բարձր հաճախականության ֆիլտր և C տիպի ֆիլտր, որոնք օգտագործվում են որոշակի հաճախականությունից ցածր հարմոնիկները զգալիորեն թուլացնելու համար, որը կոչվում է բարձր հաճախականության ֆիլտրի կտրման հաճախականություն։
Պատկերի պարամետրերի ֆիլտր
Ֆիլտրը նախագծված և ներդրված է պատկերի պարամետրերի տեսության հիման վրա: Այս ֆիլտրը կազմված է մի քանի հիմնական հատվածներից (կամ կիսաբաժիններից), որոնք կասկադային են միացման ժամանակ հավասար պատկերի դիմադրության սկզբունքի համաձայն: Հիմնական հատվածը կարելի է բաժանել ֆիքսված K-տիպի և m-ստացված տիպի՝ ըստ սխեմայի կառուցվածքի: Օրինակ վերցնելով LC ցածր հաճախականության ֆիլտրը, ֆիքսված K-տիպի ցածր հաճախականության հիմնական հատվածի կանգառային գոտու թուլացումը մոնոտոն աճում է հաճախականության աճի հետ մեկտեղ. m-ստացված ցածր հաճախականության հիմնական հանգույցն ունի թուլացման գագաթնակետ կանգառային գոտու որոշակի հաճախականության վրա, և թուլացման գագաթնակետի դիրքը կարգավորվում է m-ստացված հանգույցում m արժեքով: Կասկադային ցածր հաճախականության հիմնական հատվածներից կազմված ցածր հաճախականության ֆիլտրի համար ներքին թուլացումը հավասար է յուրաքանչյուր հիմնական հատվածի ներքին թուլացման գումարին: Երբ ֆիլտրի երկու ծայրերում միացված սնուցման աղբյուրի ներքին դիմադրությունը և բեռի դիմադրությունը հավասար են երկու ծայրերում պատկերի դիմադրությանը, ֆիլտրի աշխատանքային թուլացումը և փուլային տեղաշարժը համապատասխանաբար հավասար են դրանց ներքին թուլացմանը և փուլային տեղաշարժին: (ա) Ցուցադրված ֆիլտրը կազմված է ֆիքսված K հատվածից և երկու m ստացված հատվածներից՝ կասկադային։ Z π և Z π m-ը պատկերի իմպեդանսն են։ (բ) դրա թուլացման հաճախականության բնութագիրն է։ Երկու թուլացման գագաթների /f ∞ 1 և f ∞ 2 դիրքերը կանգառային գոտում համապատասխանաբար որոշվում են երկու m ստացված հանգույցների m արժեքներով։
Նմանապես, բարձր հաճախականության, գոտիական և գոտիական ֆիլտրերը նույնպես կարող են կազմված լինել համապատասխան հիմնական բաժիններից։
Ֆիլտրի պատկերի իմպեդանսը չի կարող հավասար լինել սնուցման աղբյուրի մաքուր դիմադրողական ներքին դիմադրությանը և ամբողջ հաճախականության տիրույթում բեռի իմպեդանսին (տարբերությունն ավելի մեծ է կանգառային տիրույթում), իսկ ներքին և աշխատանքային մարումները մեծապես տարբերվում են անցման տիրույթում։ Տեխնիկական ցուցանիշների իրականացումն ապահովելու համար սովորաբար անհրաժեշտ է նախագծում պահպանել ներքին մարժայի բավարար քանակություն և մեծացնել անցման գոտու լայնությունը։
Գործող պարամետրերի ֆիլտր
Այս ֆիլտրը չի կազմված կասկադային հիմնական հատվածներից, այլ օգտագործում է ցանցային ֆունկցիաներ, որոնք կարող են ֆիզիկապես իրականացվել R, l, C և փոխադարձ ինդուկտիվության տարրերի միջոցով՝ ֆիլտրի տեխնիկական բնութագրերը ճշգրիտ մոտավորելու համար, ապա ստացված ցանցային ֆունկցիաների միջոցով իրականացնում է համապատասխան ֆիլտրի սխեման: Տարբեր մոտարկման չափանիշների համաձայն՝ կարելի է ստանալ տարբեր ցանցային ֆունկցիաներ, և կարող են իրականացվել տարբեր տեսակի ֆիլտրեր: (ա) Սա ցածր հաճախականության ֆիլտրի բնութագիրն է, որն իրականացվում է ամենահարթ ամպլիտուդային մոտավորությամբ (Բերտովիցի մոտավորություն). Անցման գոտին ամենահարթ հաճախականությունն է, որը մոտ է զրոյական հաճախականությանը, և թուլացումը մոնոտոն աճում է, երբ այն մոտենում է կանգառային գոտուն: (գ) Արդյո՞ք ցածր հաճախականության ֆիլտրի բնութագիրը իրականացվում է հավասար ալիքային մոտավորությամբ (Չեբիշևի մոտավորություն). Անցման գոտում թուլացումը տատանվում է զրոյի և վերին սահմանի միջև և մոնոտոն աճում է կանգառային գոտում: (ե) Այն օգտագործում է էլիպտիկ ֆունկցիայի մոտավորություն՝ ցածր հաճախականության ֆիլտրի բնութագրերը իրականացնելու համար, և թուլացումը ներկայացնում է լարման հաստատուն փոփոխություն և՛ անցման գոտում, և՛ կանգառային գոտում: (գ) Արդյո՞ք ցածր հաճախականության ֆիլտրի բնութագիրը իրականացվում է հետևյալով. Անցման գոտում թուլացումը տատանվում է հավասար ամպլիտուդով, իսկ կանգառի գոտում թուլացումը տատանվում է ինդեքսի կողմից պահանջվող բարձրացման և նվազման համաձայն։ (բ), (դ), (զ) և (Հ) համապատասխանաբար այս ցածր հաճախականության ֆիլտրերի համապատասխան սխեմաներն են։
Բարձր հաճախականության, գոտիական և գոտիական կանգառի ֆիլտրերը սովորաբար ստացվում են ցածր հաճախականության ֆիլտրերից՝ հաճախականության փոխակերպման միջոցով։
Աշխատանքային պարամետրերի ֆիլտրը նախագծված է սինթեզի մեթոդով՝ ճշգրիտ համապատասխան տեխնիկական ցուցանիշների պահանջներին, և կարող է ստանալ ֆիլտրի միացում՝ գերազանց կատարողականությամբ և տնտեսողությամբ,
LC ֆիլտրը հեշտ է պատրաստել, ունի ցածր գին, լայն հաճախականության գոտի և լայնորեն կիրառվում է կապի, գործիքավորման և այլ ոլորտներում։ Միևնույն ժամանակ, այն հաճախ օգտագործվում է որպես շատ այլ տեսակի ֆիլտրերի նախատիպ։
Մենք կարող ենք նաև հարմարեցնել RF պասիվ բաղադրիչները ձեր պահանջներին համապատասխան: Դուք կարող եք մուտք գործել հարմարեցման էջ՝ ձեզ անհրաժեշտ տեխնիկական բնութագրերը տրամադրելու համար:
https://www.keenlion.com/customization/
Էմալի.
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com
Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-06-2022