数字离通滤波digital high passing filtering用数字电路或数字算法(时间离散算法)实现,只容许输人信号中高频分量通过,而将低频分量除去的方法或过程。
模拟滤波器可以直接作用于现实中的模拟信号,如音频信号。模拟低通滤波器可以对低于某一个频率的信号能量进行衰减,高通滤波器则是对高于某个频率的信号能量进行衰减。 数字滤波器是针对已经进行AD转换后的数字信...
这个必须接合图纸来说明较清楚些,简单地说吧就是利用电容,电感量的不一样,所对不同频率产生的阻抗不一样.阻抗大的被阻挡,阻抗小的被通过.同时也可以利用电容,电感对某个频段产生偕振,使之通过或被阻挡.这就...
你还是对电子专业的基本观念不理解,在电子的世界分数字和模拟然而,真实的物理电子世界根本没有什么数字,只有模拟,数字其实是模拟的理想状态而已0和1只存在与虚拟的理想世界,所以0101是电子学的假想世界,...
电力滤波技术简介 随着大量电力电子装置在电网的投入运行, 谐波已被公认为电力系统的 “污染 ”和“公害 ”, 谐波问题以及谐波的治理问题随着电力系统的发展愈来愈引起广泛的关注。 目前谐波治理的 方法主要有无源滤波技术和有源滤波技术两种。 一、有源滤波器与无源滤波器 有源电力滤波器( APF )是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装 置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,之所以称为有源, 顾名思义该装置需要提供电源,其应用可克服 LC 滤波器等传统的谐波抑制和无功补 偿方法的缺点(传统的只能固定补偿) ,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又 补无功;三相电路瞬时无功功率理论是 APF 发展的主要基础理论; APF 有并联型和 串联型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主 要是治理电压谐波等引起的问题。有源滤波器同无源滤波器比较,治
基于ADS对射频高通滤波器进行设计和仿真,并且介绍了一种将集总参数转换为分布参数的方法,即Richards变换和Kuroda规则,同时以这两种理论为基础设计出一种射频高通滤波器。
高通滤波器种类
(1)按照所采用的器件不同分类有源高通滤波器、无源高通滤波器。
无源高通滤波器: 仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器,它是利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成的。这类滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高;缺点是:通带内的信号有能量损耗,负载效应比较明显,使用电感元件时容易引起电磁感应,当电感L较大时滤波器的体积和重量都比较大,在低频域不适用。
有源高通滤波器:由无源元件(一般用R和C)和有源器件(如集成运算放大器)组成。这类滤波器的优点是:通带内的信号不仅没有能量损耗,而且还可以放大,负载效应不明显,多级相联时相互影响很小,利用级联的简单方法很容易构成高阶滤波器,并且滤波器的体积小、重量轻、不需要磁屏蔽(由于不使用电感元件);缺点是:通带范围受有源器件(如集成运算放大器)的带宽限制,需要直流电源供电,可靠性不如无源滤波器高,在高压、高频、大功率的场合不适用。
(2)按照滤波器的数学特性分为一阶高通滤波器、二阶高通滤波器等。
以上两种分类方法相互独立。有源高通滤波器更为常见,如一阶有源高通滤波器、二阶有源高通滤波器等。其中一阶有源高通滤波器较为简单,其电路原理图和幅频特性曲线分别如图所示。
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传递函数为:
频率特性为:
幅频特性为:
相频特性为:
高通滤波器应用
在电力系统中,谐波补偿时用高通滤波器滤除某次及其以上的各次谐波。
与低通滤波器相反,高通滤波器用来通过高频信号,衰减或抑制低频信号。
只要将低通滤波电路中起滤波作用的电阻、电容互换,即可变成二阶有源高通滤波器。高通滤波器性能与低通滤波器相反,其频率响应和低通滤波器是“镜象”关系,仿照LPH分析方法,不难求得HPF的幅频特性。
电路性能参数AuP、fO、Q各量的函义同二阶低通滤波器。