Cтраница 1
![]() |
Микрополосковый балансный смеситель. [1] |
Активные С-фильтры часто строят на базе интегральных операционных усилителей. [2]
В настоящее время активные С-фильтры широко используются, особенно в таких областях, как телефония, системы передачи данных, телевидение, радио и системы высококачественного воспроизведения звука. Они прежде всего применяются на низких частотах, где катушки индуктивности неприемлемы из-за громоздкости и низкого качества. [3]
![]() |
Модель контура LC на операционных усили. [4] |
Наибольшие трудности при построении полосовых активных С-фильтров возникают при требовании независимого и раздельного управления частотой настройки, полосой пропускания и уровнем выходного сигнала фильтра. [5]
С контакта 5 входного усилителя сигнал поступает на активный С-фильтр, состоящий из транзистора VT1, конденсаторов С 7, С8 и резисторов R4, R7 - R9, который защищает цепи усилителя от высокочастотного напряжения ГСП в режиме записи. В рабочем диапазоне частот фильтр пропускает сигналы без изменения их уровня. С выхода фильтра через конденсатор СИ, подстроенный резистор RP3, контакты 10 - 11 переключателя S1 сигналы поступают на усилитель-корректор УЗ. [6]
![]() |
Схема измерения переходной характеристики системы.| Блок-схема устройства для автоматической индикации диаграммы Найквиста. [7] |
В описываемом ниже устройстве шумы устраняются с помощью узкополосного активного С-фильтра, настройка которого поддерживается на частоте, равной частоте генератора. [8]
Однако прежде необходимо отметить, что рассматриваемые в этой главе фильтры являются активными С-фильтрами. Они представляют собой безындуктивные схемы, содержащие резисторы, конденсаторы, операционные усилители и их производные устройства, такие, как источники напряжения, управляемые напряжением ( ИНУН), гираторы, обобщенные конверторы полного сопротивления ( ОКС), интеграторы и сумматоры, рассмотренные в гл. [9]
Для минимизации чувствительности цепи к изменениям параметров на практике обычно прибегают к разложению активного С-фильтра n - го порядка на каскадное соединение фильтровых звеньев второго порядка. [10]
Выходное напряжение Ua исследуемой сервосистемы проходит через узкополосный фильтр ( полоса пропускания равна 20 % рабочей частоты), снижающий шумы, гармоники и случайные колебания. Это активный С-фильтр, собранный по схеме параллельного Т - образного моста и моста Вина. Он повышает амплитуду сигнала а 45 дб, не внося заметного сдвига фазы. [11]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики фильтров.| Частотная характеристика третьоктавного фильтра. [12] |
Преимуществом LC-фильтров является простота, надежность, недостатком - относительно большие размеры и масса. Преимуществом активных С-фильтров являются малые габариты и масса, возможность микроминиатюризации. [13]
Нетехнологичность индуктивного элемента заставляет использовать в качестве реактивных элементов только конденсаторы и, следовательно, практически лишь пассивные и активные С-фильтры. Как и в других применениях, ФНЧ должен решать две противоречащие друг другу задачи: достаточное подавление высокочастотных сигналов ( гармоник частоты коммутации ключей) и минимальное искажение несущих полезную информацию низкочастотных сигналов в возможно более широком диапазоне частот, начиная с нулевой. [14]
Микросхема представляет собой безындуктивный усилитель промежуточной частоты на активных ЯС-фнльтрах с АРУ и AM детектором. Выполнена по планарно-эпитакснальной технологии на биполярных транзисторах с изоляцией элементов обратносмещенным р-п переходом. Активный С-фильтр в безындуктивном тракте ПЧ выполняет функции: нерегулируемого усиления сигналов с частотой 465 кГц; основного подавления сигналов, проникающих в паразитных полосах пропускания пьезокерамического фильтра, и подавления проникающих в детектор сигналов с. [15]