Cтраница 2
Благодаря наличию нулей в амплитудно-частотной характеристике фильтра с многопетлевой обратной связью при подавлении составляющих, частоты которых совпадают с нулями модуля, отношение коэффициентов передачи составляющих, подлежащих [ выделению и подавлению, в этом случае может быть сколь угодно велико. [16]
![]() |
Функциональная схема коммутируемого узкополосного фильтра ( а и диаграммы напряжений в различных точках его схемы ( б. [17] |
Есть ли принципиальное отличие в амплитудно-частотных характеристиках полосопропускающих фильтров, выполненных по схемам рис. 66, д и рис. 66, е) Какой фильтр Вы предпочли бы собрать для собственных исследований. [18]
Приведенные ка рис. 57 и 58 амплитудно-частотные характеристики фильтров идеализированы и в какой-то мере справедливы лишь для фильтров первого порядка. В фильтрах более высоких порядков амплитудно-частотные характеристики Б полосе пропускания могут иметь существенные неравномерности ( обычно в виде осцилляции), что необходимо учитывать при фильтрации сигналов со сложным спектром. Помимо этого необходимо учитывать и фазово-частотные характеристики фильтров, ибо нелинейность их приводит к различному времени запаздывания составляющих разных частот в сигнале и, как следствие, - к искажению формы сигнала. Таким образом, речь идет о синтезе фильтров с заданными свойствами - задаче весьма сложной, неоднозначной, имеющей в общем случае множество решений. [19]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики коэффициентов передачи фильтров Чебышева.| Амплитудно-ча стотные характеристики фильтров Чебышева четвертого порядка. [20] |
На рис. 13.6 для сравнения представлены амплитудно-частотные характеристики фильтров Чебышева четвертого порядка для различных значений неравномерности. Можно заметить, что характеристики в области Q 1 очень мало отличаются. [21]
![]() |
Задание параметров частотной характеристики фильтра. [22] |
На рис. 5.13 представлено графическое задание амплитудно-частотной характеристики фильтра. [23]
Практически любой многополюсный фильтр может иметь амплитудно-частотную характеристику фильтра Баттерворта, Чебышева или Бесселя ( или любую другую) в зависимости от выбора значений параметров его LC-компонентов. [24]
![]() |
Частотные характеристики синхронно-фазового фильтра. а - характеристика фильтра нижних частот ( Фг, Ф2, 3 - 12. б - суммарная характеристика синхронно-фазового фильтра. [25] |
При изменении фазировки управляющих напряжений изменяется и амплитудно-частотная характеристика фильтра. [26]
![]() |
Форма напряжения сигнала на выходе фильтра.| Блок-схема системы обработки сигналов с двумя опорными напряжениями. [27] |
В зависимости от формы сигнала и вида амплитудно-частотной характеристики фильтра отношение сигнал / помеха на выходе фильтра, согласованного с сигналом только по ширине спектра, уменьшаются на 15 - 20 % по сравнению с характеристиками идеально согласованного фильтра. [28]
Для иллюстрации этой периодичности на рис. 12.2 приведены амплитудно-частотные характеристики идеальных частотно-избирательных фильтров нижних и верхних частот, полосовых, заграждающих и всепропускающих), а на рис. 12.3 - фазовые характеристики фильтров с линейной фазой. [29]
По сравнению с приведенной на том же рисунке амплитудно-частотной характеристикой фильтра Батгерворта амплитудно-частотная характеристика фильтра Чебышева с неравномерностью 0 5 дБ имеет более крутой спад. Переход от полосы прозрачности к полосе заграждения фильтра нижних частот может быть сделан еще более резким. [30]