Dolní propust

Dolní propust schéma

Dolní propust je frekvenční lineární filtr, který nepropouští signál o vyšších frekvencích.

Dolní propust je základní pasivní dvojbranné zapojení, kde ke vstupu je sériově zapojen rezistor a poté paralelně kondenzátor. Vznikne RC článek, kde vstupní napěťový signál je připojen na celou RC větev a výstupní signál je měřen na kondenzátoru. Se zvyšující se frekvencí vstupního signálu klesá reaktance kondenzátoru, čímž se snižuje vstupní i výstupní impedance. Reaktanci kondenzátoru určíme ze vztahu: X C = 1 2 π f C {\displaystyle X_{C}={\frac {1}{2\pi fC}}} .

Pro frekvenci blížící se k nekonečnu je vstupní impedance Z = R {\displaystyle Z=R} . Nejdůležitějším parametrem je mezní frekvence, kterou určíme ze vztahu: f 0 = 1 2 π R C {\displaystyle f_{0}={\frac {1}{2\pi RC}}} , při které poklesne zisk obvodu o 3 dB (zhruba o 29 %). Filtr s mezní frekvencí 300 Hz můžeme sestavit pomocí rezistoru s odporem 56 kΩ a kondenzátorem s kapacitou 0,01 uF. Od mezní frekvence je pokles zisku strmostí okolo -20 dB na dekádu. Právě strmost je dalším důležitým parametrem. Vypočte se rozdílem míst v křivce poklesu, kde je křivka protnuta mezní frekvencí a místem, kde je frekvence právě o dekádu vyšší ( 10 f 0 {\displaystyle 10f_{0}} ).

Použití

Průběh závislosti zisku na frekvenci

Filtr se používá především v audio technice, kde propustí jen basové tóny s nízkou frekvencí, které mohou být vyvedeny do samostatného basového reproduktoru. Dále se tento filtr využívá ve stejnosměrných a nízkofrekvenčních elektronických obvodech pro zpracování signálu pro eliminaci nežádoucího šumu na vyšších frekvencích.

V audio technice – konkrétně při stavbě pasivních reproduktorových výhybek se jako dolní propust používá indukční cívka. Dělicí frekvence je dána hodnotou indukčnosti této cívky. Používají se cívky "vzduchové" – tj. bez jádra, cívky s kovovým jádrem, cívky s feritovým jádrem.

Srovnání s aktivními filtry

Aktivní filtr může mít zesílení, které zvyšuje výkon dostupný v signálu ve srovnání se vstupním výkonem.[1] Pasivní filtry rozptylují energii signálu a nemohou poskytnout čisté zvýšení výkonu. Pro některá frekvenční pásma, například pro zvukové frekvence a nižší, může aktivní filtr realizovat danou převodní funkci bez použití indukčních cívek, které jsou ve srovnání s rezistory a kondenzátory poměrně velké a drahé součástky a jejichž výroba s požadovanými kvalitními a přesnými hodnotami je nákladnější.[2][3]

Ve srovnání s aktivními filtry nevyžadují pasivní filtry další napájecí zdroje.[4] Zesilovače aktivních filtrů musí poskytovat předvídatelné zesílení a výkon v celém zpracovávaném frekvenčním rozsahu; odvození zesílení od šířky pásmazesilovače omezí maximální frekvenci, kterou lze použít.[5][6]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. Active Power Filters: A Review. www.researchgate.net [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  2. Active Filter Vs Passive Filter: What’s the Difference?. www.raypcb.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  3. Filters in electronics and their classsification, filter types. www.electroniclinic.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  4. Improving Signal Quality With Filters: Types, Applications, and Choosing the Right One. partstack.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  5. Active Filter Cookbook. books.google.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  6. Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A). www.ti.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech