设计过程的开始是选择一种合适的无源滤波器拓扑结构——在本例中,是一种七阶椭圆形滤波器,具有50Ω 输入阻抗和输出阻抗(图1)。把阻带频率范围的起始值设在18.72kHz,就能在19kHz立体声导频频率产
|
作为转换结果,所有电阻器都经过转换成为电容器,并且调节参数k的值就可以为10%公差部件的使用得出合理的电容值。在本例中,为 C1'选择的值为2.2nF:
电感器转换为电阻器,并且如果使用2%公差或更好的元件,就可以满足电路的要求。电容器转换为“超大电容器”,其阻抗呈现出1/s2相依性:
如果为无源滤波器选择的拓扑包含数量的电感器,并使所有电容都参考接地,就能产生一种经过转换的滤波器,它由许多电阻器、几个超大电容器、两个普通电容器组成。您无法获得现货元件形式的超大电容器,但它的电气模拟部分包含几个运算放大器和电阻器(图2)。以下公式定义了回转器相对接地的输入阻抗ZIN:
在公式中选择Z1=Z3=1/Cs,把电容器值C设定为2.2nF,用R=11kΩ代替阻抗Z2和Z5,并设定Z4=R4,则求得Di'的结果为:
图2显示了滤波器的示意图。电位器R1调节总增益,并且把电阻器R2和R26与电容器C1和C8并联就可防止直流电阻断。完成的滤波器设计使用了中等公差的电阻器、仅仅8个电容器、2个LF347四芯运算放大器——对于一个不需要元件调节就能达到其规格的七阶有源滤波器而言,几个放大器就足够了。由于这种设计实现了音频导频抑制陷波,因此该滤波器在19kHz的衰减测量值超过了60dB。
免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。