算值方法:
阻抗:Zc=1/jwc ;Zl=jwl;

LC低通、高通滤波器,类似RC低通、高通滤波器;只要将只要将R换成感抗就可以计算了:
低通:A=1/((jwc)(Z)+1)
然后将JW换成FH
变形以后取20log 。
电容应该可以视为串联,两个容量相等,先等效为一个电容,用f=1/(2pi(LC)^1/2)来计算,然后就是注意L的值和C的值要容易取。
这个估计需要详细的说明才弄的了去硬之城看看吧或许有人会。
LC低通滤波器阻带衰减怎么计算?
Zc=1/jwc ;Zl=jwl;
LC低通、高通滤波器,类似RC低通、高通滤波器;只要将只要将R换成感抗就可以计算了:
低通:A=1/((jwc)(Z)+1)
然后将JW换成FH
变形以后取20log
这里打字都打不出来。。。晕了,方法就是这个样子的
模电里面有
RC滤波电路和LC滤波电路的区别
1、截止频率是指滤波器的响应在低于它的最大电平时跌落到某点的频率,通常为最大电平的0707倍或05倍,或下降3dB或6dB时的频率
一、滤波器影象参数法的设计
滤波器是一种典型的选频电路,在给定的频段内,理论上它能让信号无衰减地通过电路,这一段称为通带外的其他信号将受到很大的衰减,具有很大衰减的频段称为阻带,通带与阻带的交界频率称为截止频率,对滤波器的基本要求是:(1)通带内信号的衰减要小,阻带内信号的衰减要大,由通带过渡到阻带的衰减特性陡直上升;(2)通带内的特性阻抗要恒为常数,以便于阻抗匹配滤波器的分类如下:滤波器:1、无源滤波器
2、有源滤波器,无源滤波器又分为:RC滤波器和LC滤波器,RC滤波器又分为:1
低通RC滤波器
2
高通RC滤波器
3
带通RC滤波器
LC滤波器又分为:1
低通LC滤波器
2
高通LC滤波器
3
带阻LC滤波器
4
带通LC滤波器有源滤波器又分为:1
有源高通滤波器
2
有源低通滤波器
3
有源带通滤波器
4
有源带阻滤波器
目前滤波器的分析和设计方法有两种:一是影像参数分析法,二是工作参数分析法(又称综合法)前者设计简单,易于掌握,但这种滤波器的实测滤波特性与理论上的预定特性差别较大,在通带内又不能取得良好阻抗匹配,很难满足对滤波特性精度高的要求;后者是以网络综合理论为基础的分析方法,它选区找出与理想滤波特性相近似的网络函数,然后根据综合方法实现该网络函数,由这种方法设计出来的滤波器,实测的滤波特性与理论预定特性十分接近,所以适合于高精度的滤波器设计要求1RC滤波器[见表一]
表一
RC滤波器
高通滤波器低通滤波器带通滤波器多级滤波器
电路
(a)
(b)
(c)

(d)
计算公式三分贝
fc≈1/628RC
fc≈1/628RC
fL≈1/[628C2(RL+RB)]
fH≈(RL+RB)/628C1RLRB
一分贝
fc≈1/32RC
fc≈1/32RC
fL≈1/32C2(RL+RB)
fH≈(RL+RB)/[32C1RLRB
计算实例已知:fc=10kHz
R=1kΩ
则3分贝的电容值为:C≈1/628fcR
=1/628×10×10
×10
≈0015μF
已知fc=1kHZ
R=3kΩ
则3分贝的电容值为:C≈1/628fcR
=1/628×10×10
×10
≈0015μF
已知:fH=200kHz,fL=15kHz
输入阻抗为10,输出阻抗为5kΩ
∵输入端和输出端要阻抗匹配
∴令RL=10kΩ,RB=5kΩ,若按3分贝公式计算,则
C≈(RL+RB)/628fHRLRB=(10+5)×10
/628×200×10
×10×5×10
=240pF
C2≈1/628×15×10
×(10+5)10
≈680pF
特点
RC滤波器适用于滤除音频信号的一种简单滤波器,由于电容器的电抗随频率升高而减小,所以若串臂接电容C,并臂接电阻R就构成了高通滤波器低通滤波器的串臂接电阻R,并臂接电容C,由于电容器的容抗随频率升高而减小,所以信号的高频成分不能通过滤波器
fL为下限截止频率,fH为上限截止频率,通常fH>10fL以上,才能避免组合电路之间的显著干扰由于单级RC滤波器的过滤特性缓慢,若要暗加过滤特性的陡度可使用多级的RC滤波器,由图可见,每增加一级RC滤波器,其截止频率上的分贝衰减量将增加16dB
注明上述公式的单位是:R、RL、RB为Ω,C、C1、C2、为F,fc、fL、fH为Hz
2LC滤波器
LC滤波器适用于高频信号的滤波,它由电感L和电容C所组成,由于感抗随频率增加而增加,而容抗随频率增加而减小,因此LC低通滤波器的串臂接电感,并臂接电容,高通滤波器的L、C位置,则与它相反,通常,LC滤波器有两类,一是定K式LC滤波器,二是m推演式LC滤波器K式滤波器是指串臂阻抗Z1和并臂阻抗Z2的
电路问题,LC滤波器的截止频率怎么算出来的呢
RC滤波器和LC滤波器从理论上来说,只要参数合理,都可以构成你需要参数的滤波器!但是从工程实际上来说,一般RC用于低频滤波,LC用于高频滤波,原因是具体的实际电路中器件的功能限制!比如说假如你需要用LC型构成一个低频滤波器,那么你会根据理论计算会得到一个电感量很大的值,这意味着在设计电路中你需要一个体积和重量都很大的电感才能构成你的电路,另一方面体积重量过大的电感自然会有很大的绕线电阻,造成过大的信号损耗和较低的品质因数!相反,高频应用时,电感和电容体积都很小,还可以得到很高的品质因数。同理,如果RC用于较高的频率,意味着具有很小的RC时间常数,这就需要很小的电阻和很大电容才能满足要求,而往往实际电路中可能无法购买到足够小容量的电阻,而容量很大的电容也意味着有很大的分布电感和电阻。而且RC滤波器对器件的精度要求较敏感,在低频滤波时,由于时间常数比较大可能影响相对较小,但是高频时就轻微的偏差就会导致很大的误差!再有就是实际RC滤波电路在高频时具有有较大的寄生参数,导致特性变坏!
至于你说的一个电容直接连接到地的这种情况,也要分情况讨论,假如你的电路从信号源出来直接连接一个电容,没有负载,这种情况从理论上讲(不考虑实际电容的寄生参数),不同频率的交流分量电容都会呈现不同的阻抗,频率越高,电容对其阻抗越小,也即电容对频率越高的信号对地旁路越厉害(电容的阻抗与信号的频率成反比例函数关系)。这种你也可以认为是一种滤波器,但是他和RC的不同就是这种滤波器的频响曲线是无法构成那种有一定通带平坦度的滤波器的。
但是大部分的情况是是滤波器是一定要接负载的,即使你只将一个电容直接接到地,你后端的负载相当于和前面的电容构成了RC滤波器,还是具有一定的时间常数的!
这个解释清楚吗?
阻抗:Zc=1/jwc ;Zl=jwl;

LC低通、高通滤波器,类似RC低通、高通滤波器;只要将只要将R换成感抗就可以计算了:
低通:A=1/((jwc)(Z)+1)
然后将JW换成FH
变形以后取20log 。
硬之城上面应该有这个,可以去看看有没有教程之类的,因为毕竟上面的技术资料型号等都很全面也是最新的,所以能解决很多问题。


