
- •Введение
- •Устройство и принцип работы биполярного транзистора
- •Принцип действия транзистора
- •Режимы работы усилительных элементов. Понятие о проходной динамической характеристике.
- •1. Усилитель с диодной регулировкой коэффициента усиления
- •Управляемые усилители с изменением параметров по переменному току
- •2. Логарифмический усилитель
- •3. Фильтр высоких частот на транзисторах
- •4.1 Эмиттерный повторитель
- •4.2 Истоковый повторитель
- •Коэффициент усиления истокового повторителя
- •6. Схема Дарлингтона
- •7. Схема с управляемой вах
- •8. Генератор двухкаскадный
- •9. Параллельный модулятор
- •Контрольные вопросы.
- •10. Двухтактный усилитель мощности
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3. Фильтр высоких частот на транзисторах
В электрических, радиотехнических и телемеханических установках часто решается задача: из совокупного сигнала, занимающего широкую полосу частот, выделить один или несколько составляющих сигналов с более узкой полосой. Сигналы заданной полосы выделяют при помощи частотных электрических фильтров.
К частотным электрическим фильтрам различной аппаратуры предъявляются разные, порой противоречивые требования. В одной области частот, которая называется полосой пропускания, сигналы не должны ослабляться, а в другой, называемой полосой задерживания, ослабление сигналов не должно быть меньше определенного значения. Фильтр считают идеальным, если в полосе пропускания отсутствует ослабление сигналов и фазо-частотная характеристика линейна (нет искажения формы сигналов), а вне полосы пропускания сигналы на выходе фильтра отсутствуют.
Фильтры - это схемы, которые пропускают некоторые частоты и подавляют остальные. В зависимости от диапазона частот, относящихся к полосе пропускания, различают низкочастотные, высокочастотные, полосовые, полосно-подавляющие, избирательные (селективные) и заграждающие (режекторные) фильтры. Свойства линейных фильтров могут быть описаны передаточной функцией, которая равна отношению изображений по Лапласу выходного и входного сигналов фильтра.
Кроме того в зависимости от элементов входящих в состав фильтров они бывают активные и пассивные.
Пассивные фильтры строятся на пассивных элементах: резисторах, конденсаторах и катушках индуктивности. В активных фильтрах используются транзисторы, усилители, часто ОУ, для улучшения их характеристик. Активные фильтры имеют следующие преимущества:
1. Обеспечивают высокое входное сопротивление, поэтому не ухудшают эксплуатационные данные схемы.
2. Улучшают развязку, поскольку перестраиваемые секции фильтра не связаны между собой.
3. Усиливают сигнал.
4. Катушки индуктивности в них могут быть заменены конденсаторами, особенно в схемах на ОУ. Конденсаторы обычно менее дороги и более доступны.
5. Низкочастотные фильтры можно построить на элементах малых номиналов.
6. Легко настраиваются
Недостатки:
- нуждаются в источнике питания;
- рабочий диапазон частот максимальной рабочей частотой ОУ не превышает несколько МГц.
Фильтры характеризуются порядком или количеством полюсов. Каждый полюс дает ослабление ~ 6 дБ/окт или 20 дБ/дек (в зависимости от типа частотной характеристики фильтра может быть > или < 6 дБ/окт).
Ф
ильтры
низких частот (ФНЧ)
пропускают на выход все частоты, начиная
от нулевой (постоянный ток) и до некоторой
заданной частоты среза
,
и ослабляют все частоты, превышающие
.
Диапазон частот от 0 до
называется полосой пропускания, а
диапазон частот, превышающих
- полосой подавления. Частота среза –
это та частота, при которой напряжение
на выходе фильтра падает до уровня 0,707
от напряжения в полосе пропускания
(т.е. падает на 3 дБ),
- частота, при которой выходное напряжение
на 3 дБ выше, чем выходное напряжение в
полосе подавления - полосе между нижней
частотой среза
и
верхней
.
Все частоты ниже
и выше
ослабляются. Диапазоны частот от
до
и от
до
являются переходными участками.
Фильтры высоких частот (ФВЧ) ослабляют все частоты, начиная от нулевой и до частоты , и пропускают все частоты, начиная от и до верхнего частотного предела схемы.
Режекторный полосовой фильтр (заграждения) ослабляет вес частоты между и и пропускает все остальные частоты.
Фильтр высоких частот на транзисторах
Активный ФВЧ(рис.3.1, а) ) имеет частоту среза 270 Гц. Вне полосы пропускания фильтра падение клоэффициента передачи составляет 15дБ/октава. Подавление сигналов с частотой ниже 50 Гц достигает 40дБ. Для R4=R5=5.6 кОм и R6 =120 Ом при неизменных емкостях конденсатора частота среза будет составлять 150 Гц. На рис.3.1,б) приведена АЧХ фильтра.
Рис.3.1
Задание к лабораторной работе:
Pис.3.3 ФВЧ на транзисторах
1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы.
2. Собрать усилитель по схеме, изображенной на рисунке 3.3
Исходные данные: С4=0.1мкФ, С5=0.1 мкФ, С6=0.3 мкФ.
3. Подать на схему сигнал высокой частоты, потом низкой. Проследить за выходом схемы на осциллографе.
4. Определить полосу пропускания данного фильтра.
5. Изменить конденсаторы на С4=0.2 мкФ, С5=0.2 мкФ, С6=0.6 мкФ.
6. Определить изменения в полосе пропускания фильтра по сравнению с предыдущим опытом (см. пункт 1)
7. Объяснить результат сравнения.
Контрольные вопросы
1.Где используются фильтры?
2.Какие виды фильтров бывают?
3.Какие элементы используются в фильтрах?
4. Перечислите достоинства и недостатки активных фильтров.
5.При каких условиях фильтр считается идеальным?
6. Какой вид АЧХ имеют ФВЧ, ФНЧ и режекторные фильтры?
7.Как определить полосу пропускания фильтра?
8.Что такое добротность и как она определяется?
9.Какую АЧХ имеет исследуемый фильтр?