LC濾波電路的電容和電感是如何計算的,電容有無特殊要求

2021-03-26 10:59:52 字數 5851 閱讀 4194

1樓:夏侯俊遠納馳

lc濾波器

lc濾波器適用於高頻訊號的濾波,則與它相反,由於電容器的容抗隨頻率升高而減小,所以訊號的高頻成分不能通過濾波器

fl為下限截止頻率,由圖可見,每增加一級rc濾波器,這一段稱為通帶外的其他訊號將受到很大的衰減.28×10×10

×10≈0;6:

c≈1/6.28fcr

=1/.28rc

fc≈1/,阻帶內訊號的衰減要大,由通帶過渡到阻帶的衰減特性陡直上升;(2)通帶內的特性阻抗要恆為常數:(1)通帶內訊號的衰減要小,具有很大衰減的頻段稱為阻帶。濾波器的分類如下:

濾波器:1、無源濾波器

2、有源濾波器,

無源濾波器又分為:rc濾波器和lc濾波器,rc濾波器又分為,fh為上限截止頻率,因此lc低通濾波器的串臂接電感,在通帶內又不能取得良好阻抗匹配.28×10×10

×10≈0.28fhrlrb=(10+5)×10

/6.28×200×10

×10×5×10

=240pf

c2≈1/,而容抗隨頻率增加而減小.2c1rlrb

計算例項已知:fc=10khz

r=1kω

則3分貝的電容值為;6;6:1

低通rc濾波器

2高通rc濾波器

3帶通rc濾波器

lc濾波器又分為:1

低通lc濾波器

2高通lc濾波器

3帶阻lc濾波器

4帶通lc濾波器有源濾波器又分為:1

有源高通濾波器

2有源低通濾波器

3有源帶通濾波器

4有源帶阻濾波器

目前濾波器的分析和設計方法有兩種.2rc

fl≈1/3.2c2(rl+rb)

fh≈(rl+rb)/[3,由這種方法設計出來的濾波器,並臂接電容,若按3分貝公式計算;[6.28c2(rl+rb)]

fh≈(rl+rb)/6.28c1rlrb

一分貝fc≈1/3.2rc

fc≈1/,通帶與阻帶的交界頻率稱為截止頻率,對濾波器的基本要求是、fh為hz

2.28rc

fl≈1/10fl以上,才能避免組合電路之間的顯著干擾由於單級rc濾波器的過濾特性緩慢,若要暗加過濾特性的陡度可使用多級的rc濾波器.015μf

已知fc=1khz

r=3kω

則3分貝的電容值為,以便於阻抗匹配,通常,lc濾波器有兩類,通常fh>,易於掌握,但這種濾波器的實測濾波特性與理論上的預定特性差別較大,很難滿足對濾波特性精度高的要求、c2、為f濾波器影象引數法的設計

濾波器是一種典型的選頻電路,在給定的頻段內,理論上它能讓訊號無衰減地通過電路,它由電感l和電容c所組成,由於感抗隨頻率增加而增加;後者是以網路綜合理論為基礎的分析方法,它選區找出與理想濾波特性相近似的網路函式,其截止頻率上的分貝衰減量將增加16db

註明上述公式的單位是:r、rl:

c≈1/6.28fcr

=1/6;3,則

c≈(rl+rb)/.015μf

已知:fh=200khz,fl=15khz

輸入阻抗為10,由於電容器的電抗隨頻率升高而減小,所以若串臂接電容c,並臂接電阻r就構成了高通濾波器低通濾波器的串臂接電阻r,並臂接電容c,然後根據綜合方法實現該網路函式、c位置、rb為ω,c、c1;6;6,高通濾波器的l,實測的濾波特性與理論預定特性十分接近,所以適合於高精度的濾波器設計要求,fc、fl:一是影像引數分析法

2樓:傅玉蘭似裳

濾波器影象引數法的設計

濾波器是一種典型的選頻電路,在給定的頻段內,理論上它能讓訊號無衰減地通過電路,這一段稱為通帶外的其他訊號將受到很大的衰減,具有很大衰減的頻段稱為阻帶,通帶與阻帶的交界頻率稱為截止頻率,對濾波器的基本要求是:(1)通帶內訊號的衰減要小,阻帶內訊號的衰減要大,由通帶過渡到阻帶的衰減特性陡直上升;(2)通帶內的特性阻抗要恆為常數,以便於阻抗匹配。濾波器的分類如下:

濾波器:1、無源濾波器

2、有源濾波器,

無源濾波器又分為:rc濾波器和lc濾波器,rc濾波器又分為:1低通rc濾波器

2高通rc濾波器

3帶通rc濾波器

lc濾波器又分為:1

低通lc濾波器

2高通lc濾波器

3帶阻lc濾波器

4帶通lc濾波器有源濾波器又分為:1

有源高通濾波器

2有源低通濾波器

3有源帶通濾波器

4有源帶阻濾波器

目前濾波器的分析和設計方法有兩種:一是影像引數分析法,二是工作引數分析法(又稱綜合法)。

3樓:紫色學習

濾波電路常用於濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負載電阻兩端並聯電容器c,或與負載串聯電感器l,以及由電容,電感組成而成的各種複式濾波電路。

濾波是訊號處理中的一個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。

經典濾波的概念,是根據傅立葉分析和變換提出的一個工程概念。根據高等數學理論,任何一個滿足一定條件的訊號,都可以被看成是由無限個正弦波疊加而成。換句話說,就是工程訊號是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成訊號的不同頻率的正弦波叫做訊號的頻率成分或叫做諧波成分。

只允許一定頻率範圍內的訊號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做經典濾波器或濾波電路。

從理論上出發計算,需要知道穩壓電源的功率部分是工作在開關狀態還是線性狀態。開關狀態需要知道開關的頻率,然後1/2pai根號下lc計算衰減濾波,也可以先確定電容,電源是5v輸出的,允許過載壓降v的話,v/t/2就是dv/dt,t是開關頻率的倒數,這個時候還要大約地知道濾波電容的等效串聯電阻esr的大小,dv/(dt*esr)就是電容需要補充的電量q,根據c=q/u算出電容值。

另一種方法,按照經驗值電路走1w的功率需要1uf的電容濾波,但實際選的電容大一點也無妨。電容在濾波器中的作用主要是用來穩定電壓,電感是穩定電流用的,電感選多大,要看你的電源輸出電流是多少。

濾波器的電容和電感值如何計算?

4樓:兔九籽

1、電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反

比。所以電感可以阻扼高頻通過,電容可以阻扼低頻通過.二者適當組合,就可過濾各種頻率訊號。如在整流電路中,將電容並在負載上或將電感串聯在負載上,可濾去交流紋波。

2、電容濾波屬電壓濾波,是直接儲存脈動電壓來平滑輸出電壓,輸出電壓高,接近交流電壓峰值;適用於小電流,電流越小濾波效果越好。

3、電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產生電磁感應來平滑輸出電流,輸出電壓低,低於交流電壓有效值;適用於大電流,電流越大濾波效果越好。電容和電感的很多特性是恰恰相反的。

4、一般情況下,電解電容的作用是過濾掉電流中的低頻訊號,但即使是低頻訊號,其頻率也分為了好幾個數量級。因此為了適合在不同頻率下使用,電解電容也分為高頻電容和低頻電容(這裡的高頻是相對而言)。

5、低頻濾波電容主要用於市電濾波或變壓器整流後的濾波,其工作頻率與市電一致為50hz;而高頻濾波電容主要工作在開關電源整流後的濾波,其工作頻率為幾千hz 到幾萬hz。當將低頻濾波電容用於高頻電路時,由於低頻濾波電容高頻特性不好,它在高頻充放電時內阻較大,等效電感較高。因此在使用中會因電解液的頻繁極化而產生較大的熱量。

而較高的溫度將使電容內部的電解液氣化,電容內壓力升高,最終導致電容的鼓包和爆裂。

6、電源濾波電容的大小,平時做設計,前級用4.7u,用於濾低頻,二級用0.1u,用於濾高頻,4.

7uf 的電容作用是減小輸出脈動和低頻干擾,0.1uf 的電容應該是減小由於負載電流瞬時變化引起的高頻干擾。一般前面那個越大越好,兩個電容值相差大概100 倍左右。

7、電源濾波,開關電源,要看esr(電容的等效串聯電阻)有多大,而高頻電容的選擇最好在其自諧振頻率上。大電容是防止浪湧,機理就好比大水庫防洪能力更強一樣;小電容濾高頻干擾,任何器件都可以等效成一個電阻、電感、電容的串並聯電路,也就有了自諧振,只有在這個自諧振頻率上,等效電阻最小,所以濾波最好。

8、電容的等效模型為一電感l,一電阻r和電容c的串聯,電感l為電容引線所至,電阻r代表電容的有功功率損耗,電容c.因而可等效為串聯lc迴路求其諧振頻率,串聯諧振的條件為wl=1/wc,w=2*pi*f,從而得到此式子f = 1/(2pi* lc).,串聯lc迴路中心頻率處電抗最小表現為純電阻,所以中心頻率處起到濾波效果.引線電感的大小因其粗細長短而不同,接地電容的電感一般是1mm為10nh左右,取決於需要接地的頻率。採用電容濾波設計需要考慮引數:esresl耐壓值諧振頻率。

濾波器是一種對訊號有處理作用的器件或電路。濾波器分為有源濾波器和無源濾波器。主要作用是:讓有用訊號儘可能無衰減的通過,對無用訊號儘可能大的衰減。

濾波器一般有兩個埠,一個輸入訊號、一個輸出訊號。利用這個特性可以選通通過濾波器的一個方波群或複合噪波,而得到一個特定頻率的正弦波。

濾波器是由電感器和電容器構成的網路,可使混合的交直流電流分開。電源整流器中,即藉助此網路濾淨脈動直流中的漣波,而獲得比較純淨的直流輸出。

最基本的濾波器,是由一個電容器和一個電感器構成,稱為l型濾波。所有各型的濾波器,都是集合l型單節濾波器而成。基本單節式濾波器由一個串聯臂及一個並聯臂所組成,串聯臂為電感器,並聯臂為電容器。

在電源及聲頻電路中之濾波器,最通用者為l型及π型兩種。

lc濾波器電感電容怎樣取值

5樓:匿名使用者

算值方法:bai

阻抗:zc=1/jwc ;zl=jwl;

lc低通、高通

du濾波器,類似

zhirc低通、高通濾波器;

dao只要將

專只要將r換成感屬抗就可以計算了:

低通:a=1/((jwc)(z)+1)

然後將jw換成fh

變形以後取20log 。

電容應該可以視為串聯,兩個容量相等,先等效為一個電容,用f=1/(2*pi*(l*c)^1/2)來計算,然後就是注意l的值和c的值要容易取。

這個估計需要詳細的說明才弄的了去硬之城看看吧或許有人會。

lc電路電感電容的計算 10

6樓:匿名使用者

首先看過程,t=0時加了230v的電壓,全部加在了電感上,但是接下來的1ms時間裡,這個電壓逐步由電容來分擔,如果時間足夠長,電容的電壓最終將達到250v. 不過1ms後,脈衝撤掉,電容上的分壓從t=1ms時的值向0回落。所以關鍵問題就是1ms時候,電容的分壓。

我們假設u1為電感上的電壓,u2為電容上的電壓。

正式的解法,當然是你列出來的兩個條件(電感的條件少了一個負號),加上u1+u2=u; i1=i2兩個條件,再加上t=0和t=1ms時候的初始條件求解二階微分方程,這個方程並不難解,不過大量的經驗告訴我們,這些分壓的解具有:

v0+vexp(-(t-t0)/τ)

的形式可以看出,這個電壓從t=t0時刻的刺激發生後,以指數形式趨向一個值:v0,指數上的τ項是時間常數,表示這個過程發生的快慢。把這個解的形式代入你的方程,會發現τ=sqrt(lc),其實這個結論在lc迴路裡可以直接用的。

然後,利用初始條件,你可以繼續求出v0和v。

我們使用通常使用的簡化方法,直接寫出在t=0-1ms這段時間內解的形式:

u1=u11+u12exp(-t/τ)

u2=u21+u22exp(-t/τ)

可以看出,假如t趨向無窮,u1=u11,事實上,實際情況裡,你知道如果長時間沒有新的變化,u1將變成0,所以u11=0. 在t=0時, u1=u11+u12 =u12。 實際上你也知道在這個時刻電壓應該是230v, 所以u12=230.

同樣的步驟,你可以得到u21和u22:

u2=250-230exp(-t/τ)

把u2(t=1ms)<=50v代入,可以看出:

τ>=1ms/(ln(230/200))=7.15 ms

所以,條件為:

lc>=51.2*10^-6 s^2

所以,如果電容是微法量級的,需要幾十亨的電感,這個要求不低。

電流的話,你可以用電容上面的分壓,利用你的微分式匯出,不過這個應該是最簡便的方法。

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