杭州开关滤波器

时间:2021年04月18日 来源:

无源滤波器的“次序”由电路中存在的电抗元件(即电容器或电感器)的数量决定。高阶滤波器具有更多的无功元件,这导致更多的相移和更陡的滚降。第二个特征是增加滤波器顺序的主要动机。通过向滤波器添加一个电抗元件 - 例如,从一阶到二阶或二阶到三阶 - 我们将比较大滚降增加20 dB /十倍。更陡峭的滚降转换为从低衰减到高衰减的更快速转换,并且当信号不具有将期望频率分量与噪声分量分离的宽频带时,这可以导致改善的性能。二阶滤波器通常围绕由电感器和电容器组成的谐振电路构建(这种拓扑结构称为“RLC”,用于电阻器 - 电感器 - 电容器)。但是,也可以创建二阶RC滤波器。杭州开关滤波器

在很多情况中,为了阻挡由于虚地引起的直流电平,在 运放的输入端串入了电容。这个电容实际上是一个高通滤波器,在某种意义上说,像这样的单电源运放电 路都有这样的电容。设计者必须确定这个电容的容量必须要比电路中的其他电容器的容量大 100倍以上。 这样才可以保证电路的幅频特性不会受到这个输入电容的影响。如果这个滤波器同时还有放大作用,这个 电容的容量比较好是电路中其他电容容量的 1000倍以上。如果输入的信号早就包含了 VCC/2的直流偏置, 这个电容就可以省略。杭州开关滤波器

我们可以尝试通过根据所需的截止频率设计一阶滤波器然后将这些一阶级中的两个串联连接来创建二阶RC低通滤波器。这确实导致滤波器具有类似的总频率响应,比较大滚降为40 dB / decade而不是20 dB / decade。 但是,如果我们更仔细地观察响应,我们会发现-3 dB频率已经降低。二阶RC滤波器的行为不符合预期,因为两个阶段不是**的 - 我们不能简单地将这两个阶段连接在一起,并将电路分析为一阶低通滤波器,然后是相同的一阶低通过滤。

滤波器是以不同方式对信号频谱的不同部分作出反应的电路。低通滤波器旨在传递低频分量并阻止高频分量。低通滤波器的截止频率表示滤波器从低衰减转变为显着衰减的频率区域。RC低通滤波器的输出电压可以通过将电路视为由(频率无关)电阻和(频率相关)电抗组成的分压器来计算。幅度(以dB为单位,在垂直轴上)与对数频率(以赫兹为单位,在水平轴上)的曲线图是检查滤波器理论行为的方便有效的方法,你还可以使用相位与对数频率的关系图来确定将应用于输入信号的相移量。

额定电压是EMI电源滤波器用在指 定电源频率时的工作电压,也是滤波器较高允许的电压值。如用在50Hz单相电源的滤波器,额定电压为250V;用在50Hz三相电源的滤波器,额定电压为440V。若输入滤波器的电压过高,会使内部电容器损坏。额定电流(Ir)是在额定电压和指 定环境温度条件下所允许的比较大连续工作电流。随着环境温度的升高,或由于电感导线的铜损、磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致工作温度高于室温,这时候就难以确保插入损耗的性能。因此,应该根据实际可能的比较大工作电流和工作环境温度来选择EMI电源滤波器的额定电流。杭州开关滤波器

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装设谐波补偿装置来补偿谐波装设谐波补偿装置的传统方法是采用LC调谐滤波器。这种方法既可补偿谐波,也可补偿无功功率,而且结构简单,一直被广泛应用。但这种方法的主要缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振,谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧毁。此外,它只能补偿固定频率的谐波,补偿效果也不甚理想。随着电力电子技术飞速发展,装设有源电力滤波器已成为可能。电力滤波器是一种用于动态抑制谐波,补偿无功的新型电力电子装置。其基本原理是利用“三相电路瞬时无功功率理论”从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流。杭州开关滤波器

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