Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Активные фильтры на операционных усилителях




В зависимости от формы частотной характеристики применяют фильтры нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ) и полосовые фильтры (ПФ).

Схемы ФНЧ и ФВЧ приведены на рис. 5.

 

 


 

а) б)

 

Рис. 5. Активные фильтры нижних (а) и верхних (б) частот на ОУ

 

Рассмотрим подробнее ФНЧ (рис. 5, а) с равными компонентами R 1 = R 2 = R и С 1 = С 2 = С. Тогда частота среза fср = 1/2p RC.

(3)
Граничная частота полосы пропускания фильтра, на которой спад частотной характеристики составляет 3 дб, определяется по формуле

F 3 дб = Nfср,

где значение N определяется из таблицы для различных разновидностей фильтров: Бесселя, Баттерворта или Чебышева с различной неравномерностью АЧХ.

 

Таблица

Тип фильтра a N
1. Бесселя 2. Баттерворта 3. Чебышева с неравномерностью: 0,5 дб 1,0 дб 2,0 дб 3,0 дб 1,732 1,414   1,158 1,059 0,886 0,766 0,785 1,000   1,390 1,218 1,074 1,000

При заданной граничной частоте ФНЧ f 3 дб определяют значение fср и далее, задав ёмкость конденсатора С, находим значение резистора R. Для выбора ёмкости конденсатора можно использовать приближённое выражение С» 10/ fср, где fср – в герцах, а С в микрофарадах (мкФ).

Это значение ёмкости используется для окончательного выбора её величины по стандартной шкале ёмкостей.

Значение сопротивления резистора R = 1/2p fсрС, где fср = f 3 дб / N.

Выбирается подходящее значение RА в пределах 2…5 кОм.

Тогда значение RВ = (2 - a) RА, где выбирается из таблицы для заданного типа фильтра.

Коэффициент передачи фильтра в полосе пропускания Кп = 1 + RB / RA.

При расчёте ФВЧ (рис. 5, б) граничная частота f 3 дб = fсрN, где значение N берётся из таблицы. Выбор значения ёмкости конденсатора С и расчёт резисторов R, RA, RB и коэффициента усиления Кп аналогичен ранее рассмотренному для ФНЧ.

Электрическая схема полосового фильтра с параллельной обратной связью приведена на рис. 6.

Для полосового фильтра обычно задают граничные частоты fн и fв, а также коэффициент передачи в полосе пропускания Кп. На этих частотах ОУ должен иметь коэффициент передачи Кп > 2 Q 2, где Q – добротность фильтра.

Центральная частота полосы пропускания , а добротность Q = f 0/(fнfв). При Q > 15 применяют более сложную схему биквадратного полосо-

вого фильтра. Если Q < 15 расчёт продолжается в следующей последовательности:

С 2     R 3 R 1 C 1 + Uп     Uвх R 2 Uвых - Uп   R 4  

 

 


Рис. 6. Схема полосового фильтра на ОУ

 

1. Выбираем значение резистора R 3. Его сопротивление ограничено сверху входными токами ОУ. Для использования ОУ с входными каскадами на биполярных транзисторах максимальное значение R 3 может лежать в пределах 300 …500 кОм. Малые значения R 3 приводят к уменьшению R 1, R 2 до значений, соизмеримых с выходным сопротивлением цепи, подключённой на вход ПФ. Можно выбрать R 3 в пределах 150…300 кОм.

2. Определяем значение ёмкости конденсаторов С 1 = С 2 = С по формуле С = 2 Q /2p f 0 R 3 и выбираем одно из ближайших значений по стандартной шкале, после чего уточняем значение R 3.

3. Определяем значение резисторов R 1 и R 2 по формулам

(4)
R 1 = Q /2p f 0 CKп и R 2 = Q /2p f 0 C (2 Q 2- Кп).

4. Проверяем значение Кп по формуле

Кп = R 3/2 R 1.

(5)


2.5. Пример расчёта ПФ.

Рассчитаем полосовой фильтр, выделяющий сигналы ближнего маркерного радиомаяка (МРМ) с частотой f 0 = 3 кГц, добротностью Q = 10, коэффициентом передачи Кп = 40.

Решение:

1. Выбираем R 3 = 270 кОм, тогда С = 2 Q /2p f 0 R 3 = 2×10/6,28×3×103×0,27×106 = 3,93 нф. Выбираем С = 3,9 нф ± 2%. Уточнённое значение R 3 выбираем из ряда Е96, то есть R 3 = 274 ± 1%.

2. Определяем R 1 = Q /2p f 0 п = 10/6,28×3×103×3,9×10-9×40 = 3,4 кОм. Такое номинальное значение соответствует стандартному ряду Е96, поэтому выбираем R 1 = 3,4 кОм ± 1%.

3. Определяем R 2 = Q /2p f 0 C (2 Q 2 Кп) = 10/6,28×3×103×2,9×10-9×(2×102 – 40) = 850 Ом. Выбираем из ряда Е96 ближайшее значение R 2 = 845 Ом ± 1%.

4. Проверим значение Кп = R 3/2 R 1. Кп = 274×103/2×3,4 = 40,3. Это значение Кп соответствует заданному.

На этом расчёт заканчивается.

 

Задание




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 929; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.