Cтраница 3
Границы полосы пропускания идеального фильтра выбираются при /, 8150 гц и /, 12 100 гц. [31]
![]() |
Переходная функция напряжения идеального полосового фильтра f / выхМ. [32] |
Это время для идеального фильтра постоянно, оно может быть учтено при импульсных измерениях и не вносит дополнительной погрешности. [33]
Обычно более удобно сделать идеальный фильтр ( или его приближение) как часть УПЧ. [34]
Однако при бесконечных спектрах идеальный фильтр искажает сигналы. [35]
Импульс при прохождении через идеальный фильтр запаздывает на время / о ( рис. 1.6), которое называется групповым временем запаздывания. Часто групповое время запаздывания настолько мало, что им можно пренебречь. [36]
Импульс при прохождении через идеальный фильтр запаздывает на время t0 ( рис. 1.5), которое называется групповым временем запоздания. Это время определяет сдвиг импульсов на выходе UBHX по сравнению с импульсами на входе Ивх. Часто групповое время настолько мало, что им можно пренебречь. [37]
![]() |
Дискретные отсчеты сигнала. [38] |
Кроме того, и идеальный фильтр низких частот, необходимый для восстановления сигнала в соответствии с теоремой, является физически нереализуемым, так как предъявляемые к нему требования ( идеально прямоугольная форма амплитудно-частотной характеристики, отсутствие фазового сдвига в рассматриваемой полосе частот от 0 до Fma)) оказываются противоречивыми и могут выполняться лишь с определенной погрешностью. [39]
Таким образом, АЧХ идеальных фильтров характеризуются бесконечной крутизной. Реальные фильтры в отличие от идеальных имеют АЧХ с конечной крутизной характеристики. [40]
При приближенном представлении характеристики идеального фильтра с помощью функций Чебышева все нули сопротивления передачи лежат в бесконечности, поэтому функция передачи представляет собой полином. Если необходимо увеличить скорость нарастания затухания в переходной области между заданной полосой прсаускания и заданной полосой задерживания и допустимо отказаться от монотонного характера изменения затухания в полосе задерживания, то представляется целесообразным аппроксимировать модуль функции передачи на всей частотной оси равномерно колеблющейся кривой. [42]
![]() |
Внешний вид контрольного прибора типа ВИП-2. [43] |
Пунктирной линией изображена характеристика идеального фильтра, а сплошной - реального. Частота / с у фильтров нижних частот называется частотой среза. Фильтр должен пропускать составляющие напряжения с частотой ниже частоты среза и задерживать напряжения всех частот, лежащих выше этой частоты. [44]
Не удается воспроизвести отклик идеального фильтра в интервале времени до появления входного импульса. Пусть имеется некоторый отсчет функции, который поступает на идеальный фильтр. Сигнал с выхода фильтра возникает раньше, чем поступит на вход. [45]