
- •Часть 3
- •Удк 621. 372. 061
- •Составлены в соответствии с программой дисциплины «Основы теории
- •Часть 3.
- •1. Расчет lc фильтра
- •В результате решения задачи 1 требуется составить пояснительную за-писку с подробным изложением процедуры расчета lc фильтра, в которой:
- •1.2. Указания к решению задачи 1
- •1.2.1.Проектирование схемы фильтра
- •1.2.2. Определение передаточной функции фильтра
- •1.2.3. Расчет характеристики ослабления
- •1.2.4. Моделирование lc фильтра на пк
- •2.Расчет активного rc фильтра
- •2.1. Содержание задания
- •2.2. Указания к выполнению задачи 2
- •2.2.1 Построение схемы фильтра
- •2.2.2 Расчет параметров элементов arc фильтра
- •2.2.3 Расчет частотных зависимостей параметрических
- •Подставив численные значения параметров элементов, получим
- •2.2.4 Расчет характеристики ослабления arc фильтра на пк
- •3. Вопросы для подготовки к защите курсовой работы
- •Содержание
- •Раздел 1. Расчет lCфильтра……………………………………………………… 4
- •Раздел 2.Расчет активного rc фильтра………………………………………….. 19
- •Раздел 3. Вопросы для подготовки к защите курсовой работы……………….. 46
1.2.3. Расчет характеристики ослабления
проектируемого фильтра
Характеристику ослабления проектируемого фильтра следует получить частотным преобразованием характеристики ослабления ФПНЧ, которая опре-деляется видом аппроксимации.
При аппроксимации по Баттерворту
(1.11)
При аппроксимации по Чебышеву
(1.12)
В формулах (1.11) и (1.12) n
– порядок ФПНЧ;- нормированная частота ФПНЧ;
- полином Чебышеваn– го порядка. Значения полиномов
Чебышева определяются выражениями:
,
;
(1.13)
,
;
(1.14)
0,5
(1.15)
Формула (1.15) справедлива как в полосе
пропускания (),
так и за ее
пределами.
Можно также воспользоваться выражениями полиномов Чебышева, приве-
денными в табл.1.14.
Таблица 1.14
n |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
Для расчета характеристики ослабления
проектируемого фильтра
можно использовать прямое преобразование
частоты
,
приведенное в табл.1.15, подставляя его
в формулы (1.11) и (1.12). В этом случае
целесообразно выполнять расчет на ПК
по программеMATHCAD.
Таблица 1.15
Тип фильтра
|
Формула прямого преобразования
|
Формула обратного преобразования |
ФНЧ |
|
|
ФВЧ |
|
|
ППФ |
|
|
ПЗФ |
|
|
При этом следует выбрать частотный
диапазон
и число расчетных точек достаточными
для сопоставления рассчитанных
характеристик с исходными требованиями
к ним.
Рекомендуемые значения граничных частот (кГц):
для ФНЧ -
;
для ФВЧ -
;
для ППФ -
для ПЗФ -
где n– порядок ФПНЧ.
Характеристику ослабления проектируемого
фильтра можно также рассчи-тать другим
способом, используя свойство обратимости
частотного преобразования. Сначала по
формулам (1.11) или (1.12) рассчитывается
частотная зависимость ослабления ФПНЧ
в рекомендуемом диапазоне
Для низкочастотного прототипа с
характеристикой Чебышева в полосе
пропускания следует вычислить значения
нормированной частоты, при которых
ослабление минимально и равно нулю
(1.16)
и при которых ослабление максимально и равно а:
(1.17)
На втором этапе по формулам обратного частотного преобразования, при-
веденным
в табл. 1.15, рассчитываются значения
частоты
,
при которых
ослабление проектируемого фильтра равно ослаблению ФПНЧ. Следует обра-
тить внимание на то, что для ППФ и ПЗФ
каждой частоте
на которой рассчитано ослабление
для ФПНЧ, соответствуют два значения
частоты
и
при которых ослабление проектируемого
фильтра будет таким же.
Второй способ расчета
более предпочтителен при расчете на
кальку-ляторе. На графике
покажите заданные требования к ослаблению
фильтра и убедитесь, что они выполняются.