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除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在---科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。
在频带较低的剪切频率f1和较高的剪切频率f2之间是共振频率,这里滤波器的增益,滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。
2、带通滤波器的应用区域:
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益ao=b3/2b1,品质因数 ,3db带宽b=1/(п*r3*c)也可根据设计确定的q、fo、ao值,线圈整型机价格,去求出带通滤波器的各元件参数值。r1=q/(2пfoaoc),r2=q/((2q2-ao)*2пfoc),。上式中,当fo=1khz时,c取0.01uf。此电路亦可用于一般的选频放大。 有源带通滤波器电路,此电路亦可使用单电源
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滤波器的主要参数(definiti):
中心频率(ws= frequency):滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1db或3db边频点。窄带滤波器常以插损点为中心频率计算通带带宽。
截止频率(cutoff frequency):指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1db或3db相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以dc处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。
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几种低通原型滤波器是现代网络综---设计滤波器的基础,各种低通、高通、带通、带阻滤波器大都是根据此特性推导出来的。正因如此,线圈整型机供应,才使得滤波器的设计得以简化,精度得以提高。
理想的低通滤波器应该能使所有低于截止频率的信号无损通过,而所有高于截止频率的信号都应该被---的衰减,从而在幅频特性曲线上呈现矩形,故而也称为矩形滤波器(brick-wallfilter)。---的是,如此理想的特性是无法实现的,所有的设计只不过是力图逼近矩形滤波器的特性而已。根据所选的逼近函数的不同,可以得到不同的响应。虽然逼近函数多种多样,但是考虑到实际电路的使用需求,通常会选用“巴特沃斯响应”或“切比雪夫响应”。
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