浙江开关滤波器

时间:2020年12月16日 来源:

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。浙江开关滤波器

此外,即使我们在两级之间插入缓冲器,使得**RC级和第二RC级可以用作**滤波器,原始截止频率处的衰减将是6dB而不是3dB。这恰恰是因为两个阶段**工作 - **个滤波器在截止频率处具有3 dB的衰减,而第二个滤波器增加了另外3 dB的衰减。二阶RC低通滤波器的基本限制是设计人员无法通过调整滤波器的Q因子来微调从通带到阻带的转换; 此参数表示频率响应的阻尼程度。所有电信号都包含所需频率分量和不需要的频率分量的混合。不期望的频率分量通常由噪声和干扰引起,并且在某些情况下它们将对系统的性能产生负面影响。浙江开关滤波器

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。

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。

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。浙江开关滤波器

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