㈠ 濾波電路主要採用哪些形式
(1)電容器濾波,電容器濾波主要應用在開關變壓器初級電路中,用以產內生300V直流電壓。
(2)容LC濾波電路,LC濾波電路主要應用在開關電源次級輸出電路和二次電源輸出電路中。
(3)仔型LC濾波電路,在LC濾波電路的基礎上再加上一個電容,就組成了一節仔型LC濾波電路。仔型LC濾波電路廣泛應用在開關電源次級輸出電路中。
㈡ 濾波電路的作用是什麼常用的濾波電路有哪些舉例說明.
濾波的概念就是根據傅里葉分析和變換提出的一個工程概念.電信號是不同頻率的正專弦波線性疊加而成屬的,組成信號的不同頻率的正弦波叫做信號的頻率成分或叫做諧波成分.只允許一定頻率范圍內的信號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做濾波電路
大致分為有源濾波和無源濾波:
1:無源濾波電路的結構簡單,易於設計,但它的通帶放大倍數及其截止頻率都隨負載而變化,因而不適用於信號處理要求高的場合.無源濾波電路通常用在功率電路中,比如直流電源整流後的濾波,或者大電流負載時採用LC(電感、電容)電路濾波.
2:有源濾波電路的負載不影響濾波特性,因此常用於信號處理要求高的場合.有源濾波電路一般由RC網路和集成運放組成,因而必須在合適的直流電源供電的情況下才能使用,同時還可以進行放大.但電路的組成和設計也較復雜.有源濾波電路不適用於高電壓大電流的場合,只適用於信號處理.
㈢ 電容怎樣濾波
電源濾波電容如何選取,掌握其精髓與方法,其實也不難
1)理論上理想的電容其阻抗隨頻率的增加而減少(1/jwc),但由於電容兩端引腳的電感效應,這時電容應該看成是一個LC串連諧振電路,自諧振頻率即器件的FSR參數,這表示頻率大於FSR值時,電容變成了一個電感,如果電容對地濾波,當頻率超出FSR後,對干擾的抑制就大打折扣,所以需要一個較小的電容並聯對地.原因在於小電容,SFR值大,對高頻信號提供了一個對地通路,
所以在電源濾波電路中我們常常這樣理解:大電容濾低頻,小電容濾高頻,根本的原因在於SFR(自諧振頻率)值不同,想想為什麼?如果從這個角度想,也就可以理解為什麼電源濾波中電容對地腳為什麼要盡可能靠近地了.
2)那麼在實際的設計中,我們常常會有疑問,我怎麼知道電容的SFR是多少?就算我知道SFR值,
我如何選取不同SFR值的電容值呢?是選取一個電容還是兩個電容?
電容的SFR值和電容值有關,和電容的引腳電感有關,所以相同容值的0402,0603,或直插式電容
的SFR值也不會相同,當然獲取SFR值的途徑有兩個:1)器件Data sheet,如22pf0402電容的SFR
值在2G左右, 2)通過網路分析儀直接量測其自諧振頻率,想想如何測量S21?
知道了電容的SFR值後,用軟體模擬,如RFsim99,選一個或兩個電路在於你所供電電路的工作頻
帶是否有足夠的雜訊抑制比.模擬完後,那就是實際電路試驗,如調試手機接收靈敏度時,LNA的
電源濾波是關鍵,好的電源濾波往往可以改善幾個dB.
電容的本質是通交流,隔直流,理論上說電源濾波用電容越大越好.但由於引線和PCB布線原因,實際上電容是電感和電容的並聯電路,(還有電容本身的電阻,有時也不可忽略)這就引入了諧振頻率的概念:ω=1/(LC)1/2
在諧振頻率以下電容呈容性,諧振頻率以上電容呈感性.因而一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波.
這也能解釋為什麼同樣容值的STM封裝的電容濾波頻率比DIP封裝更高.
至於到底用多大的電容,這是一個參考電容諧振頻率
電容值 DIP (MHz) STM (MHz)
1.0μF 2.5 5
0.1μF 8 16
0.01μF 25 50
1000pF 80 160
100 pF 250 500
10 pF 800 1.6(GHz)
不過僅僅是參考而已,老工程師說主要靠經驗.
更可靠的做法是將一大一小兩個電容並聯,
一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段.
文章來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_545edca401000ax6.html
我看了這篇文章,也做個粗略的總結吧:
1.電容對地濾波,需要一個較小的電容並聯對地,對高頻信號提供了一個對地通路。
2.電源濾波中電容對地腳要盡可能靠近地。
3.理論上說電源濾波用電容越大越好,一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
4.可靠的做法是將一大一小兩個電容並聯,一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段.(類似1)
㈣ 電源濾波器 有哪兩種方式,分別是什麼,原理是什麼
電源濾波器是個較大的概念,有交流濾波和直流濾波,我估計你是指直流濾波。直流濾波器按電路結構也不只兩種。粗略分有電抗濾波和電子濾波兩種,電抗濾波就是用電感器和電容器組成濾波電路,它還可以分為RC濾波和LC濾波,它主要利用這兩種器件的阻抗特性對直流電流形成通路、對交流電流形成旁路,從而完成濾波;電子濾波就是用電子元器件(電阻器、電容器、晶體管和集成元件)組成濾波電路,其原理也有多種,得具體分析。
㈤ 濾波電路的介紹
濾波電路常用於濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端並聯電容器C,或與負載串聯電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復式濾波電路。濾波是信號處理中的一個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。經典濾波的概念,是根據傅里葉分析和變換提出的一個工程概念。根據高等數學理論,任何一個滿足一定條件的信號,都可以被看成是由無限個正弦波疊加而成。換句話說,就是工程信號是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成信號的不同頻率的正弦波叫做信號的頻率成分或叫做諧波成分。只允許一定頻率范圍內的信號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做經典濾波器或濾波電路。
㈥ 濾波電路怎麼濾波
用電阻或電感給它增加阻力,用電容給它旁路
㈦ 哪種濾波方法適用於高頻干擾
算術平均濾波法適用於高頻干擾。高頻干擾可以通過低通濾波器,屏蔽罩,磁環,磁珠等方式處理。減小環路,濾波,增加屏蔽等方法。射頻濾波器,又名射頻干擾濾波器,主要用於高頻工作的電子設備中,用於較大的衰減高頻電子設備所產生的高頻干擾信號。射頻濾波器是接收機中的一些最重要的組件。濾波器的主要功能是抑制濾波器通帶以外不需要的信號,並根據其頻率分離信號。
濾波的作用
電源電路將220V的交流市電進行整流和濾波,由於電網中存在大量的高頻干擾,因此要求在電源電路中對高頻干擾成分進行濾波。電源電路中的高頻濾波電容電路就是起這一高頻濾波作用的電路。
㈧ 濾波電路有哪幾種
濾波電路常用於濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端並聯電容器C,或與負載串聯電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復式濾波電路。
濾波是信號處理中的一個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。
經典濾波的概念,是根據傅里葉分析和變換提出的一個工程概念。根據高等數學理論,任何一個滿足一定條件的信號,都可以被看成是由無限個正弦波疊加而成。換句話說,就是工程信號是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成信號的不同頻率的正弦波叫做信號的頻率成分或叫做諧波成分。只允許一定頻率范圍內的信號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做經典濾波器或濾波電路。
無源濾波電路
無源濾波電路的結構簡單,易於設計,但它的通帶放大倍數及其截止頻率都隨負載而變化,因而不適用於信號處理要求高的場合。無源濾波電路通常用在功率電路中,比如直流電源整流後的濾波,或者大電流負載時採用LC(電感、電容)電路濾波。
有源濾波電路
有源濾波電路的負載不影響濾波特性,因此常用於信號處理要求高的場合。有源濾波電路一般由RC網路和集成運放組成,因而必須在合適的直流電源供電的情況下才能使用,同時還可以進行放大。但電路的組成和設計也較復雜。有源濾波電路不適用於高電壓大電流的場合,只適用於信號處理。
根據濾波器的特點可知,它的電壓放大倍數的幅頻特性可以准確地描述該電路屬於低通、高通、帶通還是帶阻濾波器,因而如果能定性分析出通帶和阻帶在哪一個頻段,就可以確定濾波器的類型。
識別濾波器的方法是:若信號頻率趨於零時有確定的電壓放大倍數,且信號頻率趨於無窮大時電壓放大倍數趨於零,則為低通濾波器;反之,若信號頻率趨於無窮大時有確定的電壓放大倍數,且信號頻率趨於零時電壓放大倍數趨於零,則為高通濾波器;若信號頻率趨於零和無窮大時電壓放大倍數均趨於零,則為帶通濾波器;反之,若信號頻率趨於零和無窮大時電壓放大倍數具有相同的確定值,且在某一頻率范圍內電壓放大倍數趨於零,則為帶阻濾波器。
㈨ 濾波電路中有哪幾種,濾波電路中有哪幾種
濾波電路的基本作用是讓某種頻率的電流通過或阻止某種頻率的電流通過專。基本的濾波電路屬有四種:高通、低通、帶通、帶阻高通:讓高頻率通過,阻止低頻率。低通:與高通相反帶通:讓指定頻率的電流通過,其它阻止帶阻(陷波):阻止指定頻率的電流通過,其它頻率可通過
㈩ 電源濾波電路有哪幾種
有三種濾波電路:
一,單純的電容濾波;是最常見的電路;
二,電容電感電容濾波,所謂的π型濾波;
三,電容電阻電容濾波,第二種的變形,效果比第二種差,用於小電流濾波電路。