- •Специальность:09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» курсовая работа
- •Немного вводных тем
- •Пассивные элементы
- •Резистор
- •Конденсатор
- •Дифференцирующая цепь
- •Интегрирующая цепь
- •Дискретная цепь
- •Применения
- •Модели с конечной импульсной характеристикой
- •Фильтры с бесконечной импульсной характеристикой
- •Модели низкой частоты
- •Модели высокой проводимости
- •Характеристики аппаратных модификаций
- •Филтр Баттерворта
- •Филтр Чебышева
- •Малый словарь терминов
Применения
Нелинейный интегратор
Фильтр нижних частот
Линии задержки сигналов
Формирование кратковременного уровня логического 0 или логической 1 для начальной установки состояния узлов цифровой техники (триггеров, счётчиков и т.д) при включении питания.
Рисунок 4. Структурная схема рекурсивной дискретной цепи
В схеме дискретной цепи, приведенной на рисунке 4, параллельный регистр RG выполняет функцию элемента задержки, который обычно обозначается Z−1. В данной схеме для вычисления очередного выходного отсчета сигнала используется следующая формула:
y(k) = x(k) + α·y(k−1) (4)
где α — коэффициент рекурсии.
Фильтр
Фильтр — понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
Цифровой фильтр — в электронике любой фильтр, обрабатывающий цифровой сигнал с целью выделения и/или подавления определённых частот этого сигнала. В отличие от цифрового, аналоговый фильтр имеет дело с аналоговым сигналом, его свойства недискретны, соответственно передаточная функция зависит от внутренних свойств составляющих его элементов.
Существуют различные типы цифровых фильтров, и в первую очередь разделение осуществляется по проводимости моделей. Устройства с параметром менее 5 мк не подходят для выделения высоких частот. Чувствительность у них колеблется в районе 40 мВ. Многие модификации используются в бытовой технике. Устройства с проводимостью более 5 мк подходят для трансформаторов. Еще есть модели с конечными и бесконечными импульсными характеристиками. В отдельную категорию выделены аппаратные, и программные фильтры.
Модели с конечной импульсной характеристикой
Устройства с конечной импульсной характеристикой выделяются низкой проводимостью. Для серверных приборов они не подходят. Также стоит отметить, что в устройствах низкая чувствительность. Как устроен фильтр? Резисторы у него используются контактного типа. На конце имеется три выхода. Непосредственно изолятор устанавливается с обкладкой. Многие модификации выпускаются без тетродов. Роль стабилизатора у них играет простой преобразователь. Показатель перегрузки модификаций зависит в первую очередь от модулятора, который находится рядом с резисторами. В среднем он составляет 4 А. Подключение фильтра к плате осуществляется через выходы, которые припаиваются к усилителю.
Фильтры с бесконечной импульсной характеристикой
Фильтр
с бесконечной импульсной характеристикой
выпускается на базе конденсаторного
транзистора. У многих моделей отсутствует
преобразователь, и чувствительность
равняется не более 55 мВ. Некоторые
устройства подходят для серверного
оборудования. Также стоит учитывать,
что модификации отличаются по проводимости.
Контакторы довольно часто припаиваются
над резистором. Модели на полупроводниковых
основах не страдают от фазовых помех.
Ортогональные трансиверы не подходят
для устройств. Какие способы реализация
цифровых фильтров? Очень часто модели
данного типа встречаются на приборах
с процессорами на 32 бита. Настройка
фильтров производится при помощи
тестера. В среднем выходное сопротивление
на изоляторе не должно превышать 40 Ом.
Выходное напряжение при этом находится
в пределах 10 В. В данном случае многое
зависит от производителя. Модификации
на ортогональных преобразователях
способны довольно быстро обрабатывать
информацию.
Показатель чувствительности у них равняется не более 30 Ом. В первую очередь важно отметить, что варикапы для таких устройств подходят низкой частоты. Для быстрой обработки серверной информации они не подходят. Показатель входного напряжения фильтра зависит от проводимости транзистора.
