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Irudikoa bezelako kondentsadoreek eta antzeko beste osagaiek osatzen dituzte filtro elektronikoak

Filtro elektroniko edo filtro elektriko bat seinale elektrikoen osagaiak bereizteko erabiltzen den zirkuito elektriko bat da. Filtroak orohar maiztasun jakin batetako seinaleak ezabatu edo areagotzen ditu aldi berean seinalearen amplitude eta fasea alda ditzakelarik. Filtro mota ugari dago.

Filtro elektronikoen ezaugarri nagusiak euren transferentzia funtzio eta maila dira. Filtro baten transferentzia funtzioak hartzen duen seinalearen eta itzultzen duenaren harteko aldea esaten digu. Filtroaren mailak berriz filtro idealetik zein gertu gauden adierazten du, geroz eta maila handiagoa orduan eta zehatzagoa izango da filtroa.

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Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase.

Contenido

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Características [editar]

Las características que definen un filtro vienen determinadas por los siguientes conceptos:

Función de transferencia [editar]

Con independencia de la realización concreta del filtro (analógico, digital o mecánico) la forma de comportarse de un filtro se describe por su función de transferencia. Ésta determina la forma en que la señal aplicada cambia en amplitud y en fase al atravesar el filtro. La función de transferencia elegida tipifica el filtro. Algunos filtros habituales son:

  • Filtro de Butterworth, con una banda de paso suave y un corte agudo
  • Filtro de Chebyshov, con un corte agudo pero con una banda de paso con ondulaciones
  • Filtros elípticos o filtro de Cauer, que consiguen una zona de transición más abrupta que los anteriores a costa de oscilaciones en todas sus bandas
  • Filtro de Bessel, que, en el caso de ser analógico, aseguran una variación de fase constante

Imagen:filtros_electr.PNG

Se puede llegar a expresar matemáticamente la función de transferencia en forma de fracción mediante las transformaciones en frecuencia adecuadas. Se dice que los valores que hacen nulo el numerador son los ceros y los que hacen nulo el denominador son polos.

H(f)=\frac{numerador(f)}{denominador(f)}

El número de polos y ceros indica el orden del filtro y su valor determina las características del filtro, como su respuesta en frecuencia y su estabilidad.

Orden [editar]

El orden de un filtro describe el grado de aceptación o rechazo de frecuencias por arriba o por debajo, de la respectiva frecuencia de corte. Un filtro de primer orden, cuya frecuencia de corte sea igual a (F), presentará una atenuación de 6 dB en la primera octava (2F), 12 dB en la segunda octava (4F), 18 dB en la tercer octava (8F) y así sucesivamente. Uno de segundo orden tendría el doble de pendiente (representado en escala logarítmica). Esto se relaciona con los polos y ceros: los polos hacen que la pendiente baje con 20 dB por década y los ceros que suba también con 20 dB por década, de esta forma los polos y ceros pueden compensar su efecto.

Imagen:filt_elect_pend.PNG

Para realizar filtros analógicos de órdenes más altos se suele realizar una conexión en serie de filtros de 1º o 2º orden debido a que a mayor orden el filtro se hace más complejo. Sin embargo, en el caso de filtros digitales es habitual obtener órdenes superiores a 100.

Tipos de filtro [editar]

Atendiendo a sus componentes constitutivos, naturaleza de las señales que tratan, respuesta en frecuencia y método de diseño, los filtros se clasifican en los distintos grupos que a continuación se indica.

Según respuesta frecuencia [editar]
  • Filtro paso bajo: Es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde frecuencia 0 o continua hasta una determinada. Presentan ceros a alta frecuencia y polos a bajas frecuencia.
  • Filtro paso alto: Es el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia de corte determinada hacia arriba, sin que exista un límite superior especificado. Presentan ceros a bajas frecuencias y polos a altas frecuencias.
  • Filtro paso banda: Son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior.
  • Filtro elimina banda: También llamado filtro rechaza banda, es el que dificulta el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior.
  • Filtro multibanda: Es que presenta varios rangos de frecuencias en los cuales hay un comportamiento diferente.
  • Filtro variable: Es aquel que puede cambiar sus márgenes de frecuencia.

Filtros activos y pasivos [editar]

Filtros analógicos o digitales [editar]

Atendiendo a la naturaleza de las señales tratadas los filtros pueden ser:

Otros filtros [editar]

Otro tipo de filtro puede ser la ferrita que hay en muchos cables, por ejemplo en el de las pantallas de ordenador, que tiene la propiedad de presentar distinta impedancia a alta y baja frecuencia.

Véase también [editar]

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Television signal splitter consisting of a high-pass filter (left) and a low-pass filter (right). The antenna is connected to the screw terminals to the left of center.

Electronic filters are electronic circuits which perform signal processing functions, specifically to remove unwanted frequency components from the signal and/or to enhance wanted ones. Electronic filters can be:

The most common types of electronic filters are linear filters, regardless of other aspects of their design. See the article on linear filters for details on their design and analysis.

Contents

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[edit] History

The oldest forms of electronic filters are passive analog linear filters, constructed using only resistors and capacitors or resistors and inductors. These are known as RC and RL single pole filters respectively. More complex multipole LC filters have also existed for many years and the operation of such filters is well understood with many books having been written about them.

Hybrid filters have also been made, typically involving combinations of analog amplifiers with mechanical resonators or delay lines. Other devices such as CCD delay lines have also been used as discrete-time filters. With the availability of digital signal processing, active digital filters have become common.

[edit] Classification by technology

[edit] Passive filters

Passive implementations of linear filters are based on combinations of resistors (R), inductors (L) and capacitors (C). These types are collectively known as passive filters, because they do not depend upon an external power supply.

Inductors block high-frequency signals and conduct low-frequency signals, while capacitors do the reverse. A filter in which the signal passes through an inductor, or in which a capacitor provides a path to ground, presents less attenuation to low-frequency signals than high-frequency signals and is a low-pass filter. If the signal passes through a capacitor, or has a path to ground through an inductor, then the filter presents less attenuation to high-frequency signals than low-frequency signals and is a high-pass filter. Resistors on their own have no frequency-selective properties, but are added to inductors and capacitors to determine the time-constants of the circuit, and therefore the frequencies to which it responds.

The inductors and capacitors are the reactive elements of the filter. The number of elements determines the order of the filter. In this context, an LC tuned circuit being used in a band-pass or band-stop filter is considered a single element even though it consists of two components.

At high frequencies (above about 100 megahertz), sometimes the inductors consist of single loops or strips of sheet metal, and the capacitors consist of adjacent strips of metal. These inductive or capacitive pieces of metal are called stubs.

[edit] Single element types

A low-pass electronic filter realised by an RC circuit

The simplest passive filters consist of a single reactive element. These are constructed of RC, RL, LC or RLC elements.

The quality or "Q" factor is a measure that is sometimes used to describe simple band-pass or band-stop filters. A filter is said to have a high Q if it selects or rejects a range of frequencies that is narrow in comparison to the centre frequency. Q may be defined for bandpass and band-reject filters as the ratio of centre frequency divided by 3dB bandwidth. It is not commonly employed with higher order filters where other parameters are of more concern, and for high-pass or low-pass filters Q is not normally related to bandwidth.

[edit] L filter

An L filter consists of two reactive elements, one in series and one in parallel.

[edit] T and π filters

 

Low-pass π filter

 

High-pass T filter

Three-element filters can have a 'T' or 'π' topology and in either geometries, a low-pass, high-pass, band-pass, or band-stop characteristic is possible. The components can be chosen symmetric or not, depending on the required frequency characteristics. The high-pass T filter in the illustration, has a very low impedance at high frequencies, and a very high impedance at low frequencies. That means that it can be inserted in a transmission line, resulting in the high frequencies being passed and low frequencies being reflected. Likewise, for the illustrated low-pass π filter, the circuit can be connected to a transmission line, transmitting low frequencies and reflecting high frequencies. Using m-derived filter sections with correct termination impedances, the input impedance can be reasonably constant in the pass band[1].

[edit] Multiple element types

Multiple element filters are usually constructed as a ladder network. These can be seen as a continuation of the L,T and π designs of filters. More elements are needed when it is desired to improve some parameter of the filter such as stop-band rejection or slope of transition from pass-band to stop-band.

[edit] Active filters

Active filters are implemented using a combination of passive and active (amplifying) components, and require an outside power source. Operational amplifiers are frequently used in active filter designs. These can have high Q, and can achieve resonance without the use of inductors. However, their upper frequency limit is limited by the bandwidth of the amplifiers used.

[edit] Digital filters

A finite impulse response filter

Digital signal processing allows the inexpensive construction of a wide variety of filters. The signal is sampled and an analog to digital converter turns the signal into a stream of numbers. A computer program running on a CPU or a specialized DSP (or less often running on a hardware implementation of the algorithm) calculates an output number stream. This output can be converted to a signal by passing it through a digital to analog converter. There are problems with noise introduced by the conversions, but these can be controlled and limited for many useful filters. Due to the sampling involved, the input signal must be of limited frequency content or aliasing will occur. See also: Digital filter.

[edit] Other filter technologies

[edit] Quartz filters and piezoelectrics

In the late 1930s, engineers realized that small mechanical systems made of rigid materials such as quartz would acoustically resonate at radio frequencies, i.e. from audible frequencies (sound) up to several hundred megahertz. Some early resonators were made of steel, but quartz quickly became favored. The biggest advantage of quartz is that it is piezoelectric. This means that quartz resonators can directly convert their own mechanical motion into electrical signals. Quartz also has a very low coefficient of thermal expansion which means that quartz resonators can produce stable frequencies over a wide temperature range. Quartz crystal filters have much higher quality factors than LCR filters. When higher stabilities are required, the crystals and their driving circuits may be mounted in a "crystal oven" to control the temperature. For very narrow band filters, sometimes several crystals are operated in series.

Engineers realized that a large number of crystals could be collapsed into a single component, by mounting comb-shaped evaporations of metal on a quartz crystal. In this scheme, a "tapped delay line" reinforces the desired frequencies as the sound waves flow across the surface of the quartz crystal. The tapped delay line has become a general scheme of making high-Q filters in many different ways.

[edit] SAW filters

SAW (surface acoustic wave) filters are electromechanical devices commonly used in radio frequency applications. Electrical signals are converted to a mechanical wave in a device constructed of a piezoelectric crystal or ceramic; this wave is delayed as it propagates across the device, before being converted back to an electrical signal by further electrodes. The delayed outputs are recombined to produce a direct analog implementation of a finite impulse response filter. This hybrid filtering technique is also found in an analog sampled filter. SAW filters are limited to frequencies up to 3 GHz.

[edit] BAW filters

BAW (Bulk Acoustic Wave) filters are electromechanical devices. BAW filters can implement ladder or lattice filters. BAW filters typically operate at frequencies from around 2 to around 16 GHz, and in may be smaller or thinner than equivalent SAW filters. Two main variants of BAW filters are making their way into devices, Thin film bulk acoustic resonator or FBAR and Solid Mounted Bulk Acoustic Resonators.

[edit] Garnet filters

Main article: Yttrium iron garnet filter

Another method of filtering, at microwave frequencies from 800 MHz to about 5 GHz, is to use a synthetic single crystal yttrium iron garnet sphere made of a chemical combination of yttrium and iron (YIGF, or yttrium iron garnet filter). The garnet sits on a strip of metal driven by a transistor, and a small loop antenna touches the top of the sphere. An electromagnet changes the frequency that the garnet will pass. The advantage of this method is that the garnet can be tuned over a very wide frequency by varying the strength of the magnetic field.

[edit] Atomic filters

For even higher frequencies and greater precision, the vibrations of atoms must be used. Atomic clocks use caesium masers as ultra-high Q filters to stabilize their primary oscillators. Another method, used at high, fixed frequencies with very weak radio signals, is to use a ruby maser tapped delay line.

[edit] The transfer function

The transfer function \ H(s) of a filter is the ratio of the output signal \ Y(s) to that of the input signal \ X(s) as a function of the complex frequency \ s:

\ H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}

with \ s = \sigma + j \omega.

The transfer function of all linear time-invariant filters generally share certain characteristics:

  • Since the filters are constructed of discrete components, their transfer function will be the ratio of two polynomials in \ s, i.e. a rational function of \ s. The order of the transfer function will be the highest power of \ s encountered in either the numerator or the denominator.
  • The polynomials of the transfer function will all have real coefficients. Therefore, the poles and zeroes of the transfer function will either be real or occur in complex conjugate pairs.
  • Since the filters are assumed to be stable, the real part of all poles (i.e. zeroes of the denominator) will be negative, i.e. they will lie in the left half-plane in complex frequency space.

The proper construction of a transfer function involves the Laplace transform, and therefore it is needed to assume null initial conditions, because

\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = s\cdot\mathcal{L} \left\{ f(t) \right\}-f(0),

And when f(0)=0 we can get rid of the constants and use the usual expression

\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = s\cdot\mathcal{L} \left\{ f(t) \right\}

An alternative to transfer functions is to give the behavior of the filter as a convolution. The convolution theorem, which holds for Laplace transforms, guarantees equivalence with transfer functions.

[edit] Classification by transfer function

Main article: transfer function

Filters may be specified by family and passband. A filter's family is specified by certain design criteria which give general rules for specifying the transfer function of the filter. Some common filter families and their particular design criteria are:

Generally, each family of filters can be specified to a particular order. The higher the order, the more the filter will approach the "ideal" filter. The ideal filter has full transmission in the pass band, and complete attenuation in the stop band, and the transition between the two bands is abrupt (often called brick-wall).

Here is an image comparing Butterworth, Chebyshev, and elliptic filters. The filters in this illustration are all fifth-order low-pass filters. The particular implementation -- analog or digital, passive or active -- makes no difference; their output would be the same.

As is clear from the image, elliptic filters are sharper than all the others, but they show ripples on the whole bandwidth.

Each family can be used to specify a particular pass band in which frequencies are transmitted, while frequencies in the stop band (i.e. outside the pass band) are more or less attenuated.

The family and passband of a filter completely specify the transfer function of a filter. The transfer function completely specifies the behavior of a linear filter, but not the particular technology used to implement it. In other words, there are a number of different ways of achieving a particular transfer function when designing a circuit. A particular pass band filter can be obtained by transformation of a prototype filter of that class.

[edit] Classification by topology

Electronic filters can be classified by the technology used to implement them. Filters using passive filter and active filter technology can be further classified by the particular electronic filter topology used to implement them.

Any given filter transfer function may be implemented in any electronic filter topology.

Some common circuit topologies are:

[edit] Classification by design methodology

Linear analog electronic filters

Network synthesis filters[hide]

Image impedance filters[hide]

Simple filters[hide]

edit

Historically, linear analog filter design has evolved through three major approaches. The oldest designs are simple circuits where the main design criterion was the Q factor of the circuit. This reflected the radio receiver application of filtering as Q was a measure of the frequency selectivity of a tuning circuit. From the 1920s filters began to be designed from the image point of view, mostly being driven by the requirements of telecommunications. After World War II the dominant methodology was network synthesis. The higher mathematics used originally required extensive tables of polynomial coefficient values to be published but modern computer resources have made that unnecessary.[2]

[edit] Direct circuit analysis

Low order filters can be designed by directly applying basic circuit laws such as Kirchoff's laws to obtain the transfer function. This kind of analysis is usually only carried out for simple filters of 1st or 2nd order.

 

RL filter frequency response

[edit] Image impedance analysis

Main article: Composite image filters

This approach analyses the filter sections from the point of view of the filter being in an infinite chain of identical sections. It has the advantages of simplicity of approach and the ability to easily extend to higher orders. It has the disadvantage that accuracy of predicted responses rely on filter terminations in the image impedance, which is usually not the case.[3]

 

Constant k filter response with 5 elements

 

Zobel network (constant R) filter, 5 sections

 

m-derived filter response, m=0.5, 2 elements

 

m-derived filter response, m=0.5, 5 elements

[edit] Network synthesis

Main article: Network synthesis filters

The network synthesis approach starts with a required transfer function and then expresses that as a polynomial equation of the input impedance of the filter. The actual element values of the filter are obtained by continued-fraction or partial-fraction expansions of this polynomial. Unlike the image method, there is no need for impedance matching networks at the terminations as the effects of the terminating resistors are included in the analysis from the start.[3]

[edit] See also

[edit] External links and references

  1. ^ The American Radio Relay League, Inc.: "The ARRL Handbook, 1968" page 50
  2. ^ Bray, J, Innovation and the Communications Revolution, Institute of Electrical Engineers
  3. ^ a b Matthaei, Young, Jones Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures McGraw-Hill 1964

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機主機版專用頂級電感汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

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Die Elektrotechnik bezeichnet Schaltungen als Filter, die ein elektrisches Signal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und Phase verändern. Dadurch können unerwünschte Signalanteile abgeschwächt und unterdrückt werden.

Bekannte Anwendungen sind:

  • Hörfunk/Rundfunk: Auswahl einer bestimmten Sendefrequenz um einen Sender zu empfangen. Dabei wird nur die eingestellte Frequenz empfangen. Alle anderen Frequenzen werden ausgefiltert.
  • Lautsprecher (Frequenzweiche): Die unterschiedlichen Frequenzen für Höhen, Tiefen und Mittelton werden aufgesplittet und an die entsprechenden Lautsprecher verteilt.
  • Netzfilter: Unterdrücken Knackser beim Einschalten anderer Verbraucher und sonstige Störungen

Filter im klassischen Sinne, wie Tief- oder Hochpass, verändern den Frequenzgang. Sie werden auch Siebschaltungen genannt. Schaltungen und Verfahren, die komplexere Eigenschaften wie Phasenlage, Impedanz und Rauschanteile verändern, werden auch unter dem Begriff Filter zusammengefasst. In der Tontechnik werden digitale und analoge Frequenzfilter (Filter) auch als Equalizer (kurz EQ) bezeichnet. Dazu gehören auch Präsenzfilter, Absenzfilter, Bandpassfilter, Hochpass und Tiefpass.

Die Grundlagen der Theorie der elektrischen Filter wurden schon 1915 von dem Deutschen Karl Willy Wagner und dem Amerikaner George Ashley Campbell entwickelt.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die Darstellung der Siebschaltungen/Frequenzfilter.

Inhaltsverzeichnis

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Definition Frequenzfilter [Bearbeiten]

Frequenzfilter sind Schaltungen („Netzwerke“ genannt) mit vorgegebenem frequenzabhängigem Übertragungsverhalten (Frequenzgang), die bestimmte Frequenzbereiche des Eingangssignals unterdrücken (Sperrbereich) und/oder andere Bereiche bevorzugt übertragen; siehe Durchlassbereich.

Klassifizierung [Bearbeiten]

Filter lassen sich nach mehreren Kriterien klassifizieren, zum Beispiel nach ihrer Komplexität, ihrem Frequenzgang, den verwendeten Bauelementen, der Schaltungsstruktur, der verwendeten Berechnungsmethode, der Trennschärfe bzw. Steilheit und der Phasenverschiebung. Einige dieser Kriterien werden im folgenden als Kenngrößen beschrieben.

Kenngrößen [Bearbeiten]

Übertragungsfunktion [Bearbeiten]

Unabhängig von der konkreten Realisierung des Filters (ob analog oder zeitdiskret bzw. digital) lässt sich die Funktionsweise eines Filters durch seine Übertragungsfunktion beschreiben. Diese bestimmt, wie das Eingangssignal in der Amplitude und in der Phase verändert wird.

Die Filter sollten beim Entwurf anhand der gewünschten Übertragungsfunktion konzipiert werden. Bei der Wahl der Übertragungsfunktion mehrpoliger analoger Filter haben sich je nach gewünschter Filtercharakteristik verschiedene optimierte Frequenzgänge bewährt:

Filtercharakteristik
Eigenschaften
Vorteile
Nachteile

Butterworth-Filter
Maximal flacher Verlauf des Betragsfrequenzganges im Durchlassbereich, Dämpfung im Sperrbereich monoton verlaufend
Gutes Amplitudenverhalten im Durchlass- und Sperrbereich
Geringe Flankensteilheit im Übergangsbereich

Tschebyscheff-Filter
Welligkeit im Durchlassbereich, Dämpfung im Sperrbereich monoton verlaufend
Gute Flankensteilheit im Durchlassbereich
Große Änderung der Gruppenlaufzeit, schlechtes Zeitverhalten

Inverse Tschebyscheff-Filter
Monotoner Verlauf im Durchlassbereich, Welligkeit im Sperrbereich
Gute Flankensteilheit im Durchlassbereich
Große Änderung der Gruppenlaufzeit, schlechtes Zeitverhalten

Bessel-Filter, auch als Thomson-Filter bezeichnet
Impulsformung
Konstante Gruppenlaufzeit (=lineare Phase) im Durchlassbereich
Geringe Flankensteilheit im Übergangsbereich

Cauer-Filter, auch als elliptisches Filter bezeichnet
Welligkeit im Durchlass- und Sperrbereich
Sehr gute Flankensteilheit im Übergangsbereich
Große Änderung der Gruppenlaufzeit, schlechtes Zeitverhalten

Gauß-Filter
Impulsformung
Konstante Gruppenlaufzeit im Durchlass- und Sperrbereich. Kein Überschwingen bei der Sprungantwort. Reduzierte Intersymbolinterferenz
Geringe Flankensteilheit im Übergangsbereich

Raised Cosine-Filter
Impulsformung, Nyquist-Filter
Keine Intersymbolinterferenz
Geringe Flankensteilheit im Übergangsbereich

Diese primär bei analogen Filterstrukturen angewendeten Übertragungsfunktionen können, mit kleineren Anpassungen, auch auf digitale Filter in der Struktur von IIR-Filtern übertragen werden. Die Anpassungen betreffend dabei den wesentlichen Umstand, dass digitale Filter mit zeitlich diskreten Werten und somit einer endlicher Basisbandbreite arbeiten.

Daneben können weitere hier nicht mehr angeführte Übertragungsfunktionen eingesetzt werden welche je nach Anwendung entsprechend gewählt werden. Es gibt auch noch Filterübertragungsfunktionen welche sich praktisch nicht realisieren lassen, wie die des idealer Tiefpasses. Seine Übertragungsfunktion ist nicht kausal. Die Übertragungsfunktion spielt wegen ihres einfachen Aufbaues und Modellcharakters in der Filtertheorie eine wesentliche Rolle.

Ordnung [Bearbeiten]

Die Ordnung eines Filters beschreibt die Verstärkungsabnahme (Dämpfung und Flankensteilheit) von Frequenzen (weit) oberhalb oder unterhalb der jeweiligen Grenzfrequenz des Filters. Sie ist über der Frequenz n · 20 dB pro Dekade oder was das gleiche bedeutet: n · 6 dB pro Oktave, wobei n die Ordnung des Filters darstellt.

Filter höherer Ordnung können entweder wirklich erstellt oder durch Hintereinanderschaltung von Filtern niedriger Ordnung (1. und 2. Ordnung) realisiert werden.

Die Übertragungsfunktion lautet:

A[P] = \frac{A_0}{\sum_{i=0}^{n} c_i P^i}

mit

A0 Gleichspannungsverstärkung
ci Filterkoeffizienten
n Ordnung des Filters

Filtertypen [Bearbeiten]

Filter und Frequenzgang, Selektionsverhalten [Bearbeiten]

Die theoretischen Standardfälle des Selektionsverhaltens eines Filters sind:

  1. Ein Tiefpassfilter schwächt die hohen Frequenzen bis zu einer Grenzfrequenz und lässt alle tieferen Frequenzen praktisch ohne Abschwächung (Verstärkung = 1) passieren.
    Anwendung findet dieser „Tiefpass“ z.  B. als Anti-Aliasing-Filter (siehe Alias-Effekt) oder zur Rauschunterdrückung.
  2. Ein Hochpassfilter schwächt die tiefen Frequenzen bis zu einer Grenzfrequenz, während alle höheren Frequenzen (mit der Verstärkung 1) durchgelassen werden. Mit diesem "Hochpass" lassen sich unter anderem Gleichspannungsanteile oder langsames Driften im Signal unterdrücken.
  3. Ein Bandpassfilter schwächt alle Frequenzen außerhalb eines Frequenzintervalls ab, das durch zwei Grenzfrequenzen festgelegt ist. Amplituden- oder frequenzmodulierte Signale tragen den Hauptanteil ihrer Information in einem begrenzten Frequenzband. Ein Bandpass lässt diesen Anteil aus Frequenzgemischen passieren und sperrt die Anteile unterhalb und oberhalb der Grenzfrequenzen. Bandpassfilter werden auch kurz Bandfilter genannt und zum Beispiel im Hochfrequenzbereich eines Superhet-Rundfunkempfängers zur Frequenzselektion der Zwischenfrequenz verwendet.
  4. Ein Bandstoppfilter (Saugkreis, Notch-Filter, Kerbfilter, Bandsperre) stellt die Umkehrung des Bandfilters dar. Nur Frequenzen innerhalb eines Frequenzintervalls, das durch zwei Grenzfrequenzen festgelegt ist, werden abgeschwächt. Störungen fester Frequenz, wie die Störungen der Netzfrequenz oder die Einstrahlung von Rundfunksendern, lassen sich aus dem Signal mehr oder weniger wirkungsvoll entfernen.
  5. Ein Allpassfilter lässt alle Frequenzen bei gleicher Verstärkung zum Ausgang durch. Mit Allpässen kann eine frequenzabhängige Phasenverschiebung durchgeführt oder eine Impedanztransformation durchgeführt werden.
  6. Ein Multiratenfilter wie CIC Filter, das in der digitalen Signalverarbeitung zur Konvertierung von Signalfolgen zwischen unterschiedlichen Abtastraten verwendet wird. Es dient zur Unterdrückung von Aliasing und zur Vermeidung von Spiegelspektren.

Der Idealfall einer rechteckigen bzw. stufenförmigen Übertragungsfunktion lässt sich in der Praxis allerdings nicht erreichen.

Entsprechende Filterarten werden sowohl im Niederfrequenzbereich (z. B. Audiotechnik) als auch im Hochfrequenzbereich (z. B. Rundfunktechnik) verwendet.

Parametrische Filter sind in einem oder mehreren Parametern (Frequenz, Güte) einstellbar und können meistens wahlweise als Tiefpass-, Hochpass- oder Bandpassfilter betrieben werden. Einsatzgebiete sind Mischpulte und Audiotechnik.

Lineare und nichtlineare Filter [Bearbeiten]

Lineare Filter [Bearbeiten]

Bei einem linearen Filter sind die Eigenschaften der Filterung unabhängig vom Signalpegel. Das Signal wird nicht verzerrt. Wenn man das Eingangssignal für eine bestimmte Frequenz um einen Faktor a vergrößert, so ist auch das Ausgangssignal für diese Frequenz entsprechend vergrößert. Die Form des Signals wird dabei nicht grundlegend verändert. Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre und Allpass werden als lineare Filter bezeichnet. Es gibt aber auch wesentlich komplexere lineare Filter. Beispielsweise ist ein Echo-Effekt oder ein Kammfilter ebenfalls linear.

Sie können als Vierpolersatzschaltbild dargestellt werden.

Nichtlineare Filter [Bearbeiten]

Bei einem nichtlinearen Filter sind die Eigenschaften der Filterung abhängig vom Signalpegel und vom zeitlichen Verlauf des Signals. Das Signal wird in seiner Form verzerrt. Zu den nichtlinearen Filtern gehören zum Beispiel Begrenzer, Verzerrer, Gleichrichter (Betrag) und Medianfilter.

Siehe auch: nichtlineares System.

Aktiv vs. Passiv [Bearbeiten]

Passive Filter oder elektrische Filter [Bearbeiten]

Die einfachsten Filter basieren auf Kombinationen von Widerständen (R), Spulen (L), Kondensatoren (C) oder zum Beispiel Quarzen (Q) oder Keramikelemente. Damit sind zum Beispiel Filter aus RC-, RL-, LC-, LCQ oder RCL-Kombinationen realisierbar.

Da diese Filter ohne externe Spannungsversorgung arbeiten können, werden diese Kombinationen 'passive Filter' genannt. Je nach Aufbau des Netzwerkes wirken die Filter als Tiefpass-, Bandpass-, Hochpass-, Bandstopp- oder als Allpassfilter.

In den meisten Filteranwendungen ist ein scharfer Übergang der Übertragungsfunktion vom Durchlass- in den Sperrbereich erwünscht. Die "Schärfe" wird durch die Güte des Filters angegeben. Je größer die Güte, desto größer ist die Dämpfung im Sperrbereich pro Dekade. Der Grad und Art der Übertragungsfunktion, und damit auch die Anzahl und Qualität der Bauelemente des Filters, sowie die Kosten für die Realisierung, richten sich nach der gewünschten Güte.

Passive Filter werden oft nach der Art ihrer Übertragungsfunktion bezeichnet, z. B. Bessel-, Tschebyscheff-, Cauer-Filter. Sie eignen sich besonders gut für Filteraufgaben im Bereich hoher Frequenzen und hoher Leistungen, sowie in allen Anwendungsfällen bei denen es auf geringes Eigenrauschen und hohe Linearität ankommt.

Aktive Filter oder elektronische Filter [Bearbeiten]

Aktive Filter bestehen neben den passiven Komponenten noch aus aktiven Komponenten (z. B. Transistoren oder Operationsverstärkern). Damit benötigen aktive Filter stets eine eigene Spannungsversorgung. Bei der Realisierung aktiver Filter werden häufig neben den aktiven Komponenten nur noch Widerstände (R) und Kondensatoren (C) eingesetzt. In diesem Fall wird ein solches Filter auch aktives RC-Filter genannt. Ein aktives, analoges Filter zweiter Ordnung mit einem Operationsverstärker und mehreren Widerständen und Kondensatoren mit besonders einfachen schaltungstechnischen Aufbau wird als Sallen-Key Filter bezeichnet.

Mit aktiven Komponenten können Induktivitäten simuliert werden (Gyrator), wodurch gerade bei kleinen Frequenzen (< 1 kHz) auf große Spulen verzichtet werden kann. Aktive Filter besitzen dadurch den Vorteil, dass durch den Verzicht auf Spulen hohe Güten erreicht werden können.

Zusätzlich erlauben die aktiven Komponenten eine einfach zu integrierende Verstärkung des Signales, so dass aktive Filter zugleich auch Verstärker darstellen. Dieses ist aber keine zwingende Kombination.

Analoge Filter [Bearbeiten]

Siehe Analogfilter

Digitale Filter und digitale Signalprozessoren (DSP) [Bearbeiten]

Die digitalen Filter lassen sich nach der Art des Eingang- bzw. Ausgangssignales einteilen; berücksichtigt wird, ob diese analog oder digital vorliegen und weiterbearbeitet werden. Im ersten Fall muss das Eingangssignal über einen A/D-Wandler digitalisiert werden, bevor es bearbeitet werden kann. Nach der Bearbeitung muss das Signal mit Hilfe eines D/A-Wandler umgesetzt werden.

Durch die Bearbeitung von digitalisierten Signalen entweder mit Signalprozessoren oder mit Computern wird eine Flexibilität erreicht, die von keinem anderen Filtertyp erreicht werden kann. Die Flexibilität liegt darin, dass das Filter durch einen Datensatz modelliert wird, der relativ einfach geändert werden kann. So können mit einem Filter alle oben genannten Filtertypen realisiert werden, ohne dass Änderungen an der Hardware vorgenommen werden müssen.

Die Nachteile liegen dagegen unter anderem in der vergleichsweise hohen Latenzzeit.

Digitale Filter können das Signal entweder im Zeitbereich bearbeiten (analog zu den anderen Filterarten) oder im Frequenzbereich.

Im Zeitbereich liegt der Vorteil der digitalen Filter in der nicht vorhandenen Bauteiltoleranz und Alterung der Bauteile.

Im Frequenzbereich können die Filter sehr flexibel gestaltet werden, insbesondere können diese Filter deutlich leichter den vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden, da das Filter als Datensatz vorliegt.

Die Transformation zwischen dem Zeitbereich und dem Frequenzbereich (und umgekehrt) kann unter anderem mit der Fouriertransformation oder Laplacetransformation durchgeführt werden.

Anwendung finden digitale Filter zum Beispiel in

  • Audiotechnik (zum Beispiel mit echtzeitfähigem DSP) als Effektgerät
  • Videotechnik
  • Funktechnik

Weiterhin kann jede Prozedur, die einem digitalen oder analogen Eingangssignal reproduzierbar ein definiertes Ausgangssignal zuordnet, als digitaler Filter verstanden werden, z.  B. Chiffren oder die Filterfunktionen in Audioprogrammen oder Bildbearbeitungsprogrammen

Mit digitalen Filtern können Signale außer in Echtzeit auch zeitlich unabhängig von ihrer Verwendung berechnet werden. Zum Beispiel ist es möglich, sehr komplexe Bearbeitungen anzuwenden, um alte Schallplattenaufnahmen zu restaurieren.

Durch Faltung können einem Tonsignal Klangcharakteristiken komplexer Umgebungen aufgeprägt werden.

Andere Filter [Bearbeiten]

Quarzfilter [Bearbeiten]

In den 1930er Jahre stellten Ingenieure fest, dass verschiedene Quarze bei akustischen Frequenzen mitschwingen können. Heutzutage werden Quarze vor allem bei wesentlich höheren Frequenzen eingesetzt.

Der Vorteil von Quarz gegenüber anderen harten Materialien ist der piezoelektrische Effekt, der es ermöglichte, direkt die mechanische Schwingung in elektrische umzuwandeln und umgekehrt. Weiterhin besitzen Quarze eine geringe thermische Ausdehnung, so dass die Frequenz über einen großen Temperaturbereich konstant bleibt.

Quarzfilter besitzen eine wesentlich höhere Güte als LCR-Glieder. Wenn eine noch höhere Güte benötigt wird, können die Quarze zusätzlich temperaturstabilisiert oder auch hintereinander geschaltet werden.

Keramikfilter [Bearbeiten]

Das Funktionsprinzip der Keramikfilter, auch dieelektrische Filter genannt, gleicht dem der Quarzfilter; sie haben allerdings schlechtere technische Eigenschaften, sind aber weitaus kostengünstiger. Sie werden vorwiegend im ZF-Pfad eingesetzt.

Atom-Filter [Bearbeiten]

Um Filter bei sehr hohen Frequenzen zu realisieren, können die Eigenschwingungen von Atomen und Molekülen ausgenutzt werden. Dieses wird z. B. bei der Atomuhr verwendet. Diese Filter besitzen extrem hohe Gütefaktoren.

Switched-C-Filter [Bearbeiten]

Bei dem Switched-Capacitor-Filter werden mehrere Kondensatoren durch elektronische Schalter verbunden und bilden zusammen mit Widerständen ein Schaltnetz. Die Taktfrequenz, mit der die Schalter geschaltet werden, hat direkten Einfluss auf den Frequenzgang. Sie muss deutlich höher als die höchste zu filternde Frequenz liegen.

AOW-Filter / SAW-Filter [Bearbeiten]

Akustische Oberflächenwellen-Filter, auch AOW- oder SAW-Filter genannt, basieren auf der Interferenz von Signalen verschiedener Laufzeit, realisiert mit dem Piezoeffekt. Es sind hohe Güten erreichbar; Ausführung meist als Bandpassfilter mit einer geringen Bandbreite von wenigen MHz und finden deshalb vor allem in der mobilen Datenübertragung Anwendung.

BAW-Filter [Bearbeiten]

BAW-Filter (engl. bulk acoustic wave) sind ebenfalls auf dem Piezoeffekt beruhende Filter, die auf CMOS-Basis hergestellt werden und gegenüber den SAW-Filtern entscheidende elektrische und physikalische Vorteile bietet.

Raised Cosine Filter [Bearbeiten]

Raised-Cosine-Filter sind realisierbare Impulsformfilter mit flacher Flanke, die die erste Nyquistbedingung erfüllen und keine Intersymbolinterferenz (ISI) erzeugen.

Weblinks [Bearbeiten]

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Kort om filtre

Et elektronisk filter vægter et signals frekvensgang. Man siger også at filteret dæmper nogle (f.eks. uønskede) frekvenser mere end de andre (f.eks. ønskede).

[redigér] Filtre

For at forstå hvorfor det er interessant med filtre er det nødvendigt at karakterisere kilderne (både ønskede og uønskede) til det signal man ønsker at filtrere.

Mange signaler i vores hverdag er kunstigt frembragte og er sammensat af omtrent harmoniske signaler eller signaler, som kun er i et snævert frekvensbånd. Dette frekvensbånd kaldes som regel for en kanal, da den kan anvendes som en formidler (kanal) af information og data.

[redigér] Case: Radiofoni

Hvis man sørger for at reservere bestemte frekvensbånd til bestemte formål i et bestemt geografisk område, sådan at ingen radiosendere deler frekvenser på samme tid, så kan man benytte et filter til at "plukke" det ønskede signal ud. Det er netop en radioforsats opgave og langt de fleste anvender filtre til signaludplukning af en radiokanal.

En radiosender anvender normalt også filtre for at sikre, at den kun sender på den ønskede radiokanal.

Det er en opgave for EBU (bl.a. EU) og FCC (USA) at ingen telekommunikation deler frekvenser. Det bliver i Danmark håndhævet af IT- og Telestyrelsen.

[redigér] Typer af filtre

Der findes en myriade af forskellige filterformer og nogle af de simpleste og også mest benyttede frekvensgange har følgende navne:

[redigér] Filterkarakteristika
  • Hvilken kilde og belastningsimpedans er filteret specificeret til.
  • Hvilken frekvensgang har det.
  • Hvilken fasegang har det.
  • Hvor lang tid tager det et signal at komme igennem (forsinkelse).
  • Hvor stor er løbetidsvariationen i det ønskede frekvensbånd.

[redigér] Se også

 

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BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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Filtr pro zpracování signálu představuje model, kterým modelujeme nějaký systém (skutečný, virtuální) popisující relace mezi vstupem a výstupem filtru (tzv. přenosová charakteristika). Filtr pro zpracování signálu (zkráceně jen filtr) je využíván v oborech regulace (automatizace), číslicové zpracování signálu, elektronika (radiotechnika), atd.

Obsah

[skrýt]

[editovat] Rozdělení filtrů podle popisu systému

[editovat] Rozdělení filtrů podle charakteru

[editovat] Rozdělení filtrů podle realizace

[editovat] Řád filtru

Řád filtru (řád modelu) určuje, s jakou věrností (přesností) jsou modelovány přenosové charakteristiky filtru.

[editovat] Popis systému

Systém filtru lze popsat dvěma způsoby, vnějším popisem a vnitřním popisem. Filtr z vnějším popisem považuje systém za neznámý objekt (černá skříňka). U filtru s vnitřním popisem známe strukturu systému, která je popsána modelem, který obsahuje stavové veličiny (stav systému).

Vnější popis je popsán zobrazením: vstup → výstup

Vnitřní popis je popsán zobrazením: vstup → stav systému → výstup

Matematický popis těchto systémů lze pro spojité systémy realizovat pomocí diferenciálních rovnic, diskrétní systémy lze popsat pomocí diferenčních rovnic.

[editovat] Analogový pasivní filtr

Např. v elektronice se využívá nejednodušší realizace filtru pomocí pasivních elektrotechnických součástek R,L,C (rezistor,induktor,kapacitor). Pomocí tohoto filtru lze realizovat obvody typu LC, RC, RLC. Pomocí těchto obvodů lze modelovat filtry upravující frekvenčně fázové přenosové charakteristiky (závislost kmitočtu a fáze na zesílení obvodu).

Pasivní filtr lze realizovat i pomocí jiných prostředků, jako jsou např. pneumatické, hydraulické apod. systémy. Např. jako filtr lze popsat tlumení výfuku spalovacího motoru.

[editovat] Analogový aktivní filtr

Aktivní filtry jsou elektronické filtry realizované z části pasivní (pasivní filtr) a aktivních prvků. V těchto obvodech jsou využívány jako aktivní prvky např. tranzistor, operační zesilovač a další.

[editovat] Číslicové filtry

Pomocí číslicových filtrů lze realizovat modely diskrétních systémů pomocí algoritmických a aritmetických operací.

[editovat] Kmitočtově-fázové filtry

Tyto filtry se dělí na

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(3)鎢鋼エンドミル設計

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(6)ダイヤモンドエンドミル

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(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

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Un filtre electrònic és un circuit electrònic que discrimina una determinada freqüència o gamma de freqüències d'un senyal elèctric que passa per ell, modificant tant la seva amplitud com la seva fase.

Els filtres electrònics es formen amb la interconnexió de components passius, com resistències, condensadors i bobines; i components actius, com transistors, amplificadors operacionals, etc.

Taula de continguts

[amaga]

[edita] Característiques

[edita] Funció de transferència

Independentment de com s'ha dissenyat el filtre (ja sigui analògic, digital o mecànic) la forma de comportar-se d'un filtre es descriu per la seva funció de transferència. Aquesta descriu la forma en què el senyal aplicat canvia en amplitud i fase en travessar el filtre. La funció de transferència escollida caracteritza el filtre. Alguns dels filtres habituals són:

  • Filtre de Butterworth, amb una banda de pas suau i un tall agut.
  • Filtre Chevyshev, amb un tall agut, però amb una banda de pas amb ondulacions.
  • Filtres el·líptics o filtre Cauer, que aconsegueixen una zona de transició més abrupta que els anteriors a canvi d'oscil·lacions en totes les seves bandes.
  • Filtre de Bessel, que en el cas de ser analògic, assegura una variació de fase constant.

Es pot arribar a expressar matemàticament la funció de transferència en forma de fracció amb les transformades en freqüència adequades:

H(s)=\frac{\mathcal{L}\{Y(t)\}}{\mathcal{L}\{X(t)\}}=\frac{y(s)}{x(s)}=\frac{entrada}{sortida}

Els valors que anul·len el numerador són els zeros, i els que anul·len el denominador són pols. Els nombre de pols i zeros indica l'ordre del filtre, i el seu valor determina les característiques del filtre, com la seva resposta en freqüència i estabilitat.

[edita] Ordre

L'ordre d'un filtre descriu el grau d'acceptació o rebuig de freqüències per sobre o per sota de la freqüència de tall. Un filtre de primer ordre amb freqüència de tall (F), presentarà una atenuació de 6 dB en la primera octava (2F), 12 dB en la segona octava (4F), 18 dB en la tercera octava (8F) i successivament. Un de segon ordre tindria el doble de pendent en l'escala logarítmica. Això es relaciona amb els pols i els zeros: els pols fan que el pendent pugi fins a 20 dB i els zeros que baixi, així els pols i els zeros poden compensar el seu efecte.

Per realitzar filtre analògics d'ordres més alts se sol realitzar una connexió en sèrie de filtres de primer i segon ordre degut a que a major ordre, el filtre es fa més complex. Malgrat això, en filtre digitals és habitual veure ordres superiors a 100.

[edita] Tipus de filtre

Tenint en compte els seus components, naturalesa dels senyals amb que treballen, a resposta en freqüència i el mètode de disseny, els filtres es classifiquen en diferents grups.

[edita] Segons la resposta en freqüència
  • Filtre passabaix: És aquell que permet el pas de freqüències baixes, des de freqüència 0 Hz fins a una de determinada. Presenta zeros d'alta freqüència i pols de baixes freqüències.
  • Filtre passaalt: És el que permet el pas de freqüències des d'una freqüència de tall determinada cap amunt, sense límit específic. Presenta zeros de baixes freqüències i pols d'altes freqüències.
  • Filtre passabanda: És aquell que permet el pas de les components freqüencials contingudes en un determinat rang de freqüències, entre una freqüència de tall superior (FH) i una d'inferior (FL).
  • Filtre banda eliminada: És el que dificulta el pas de les components freqüencials contingudes en un rang determinat de freqüències entre una freqüència de tall superior i una altra d'inferior.
  • Filtre multibanda: És el que presenta diversos rangs de freqüències on hi ha un comportament diferent.
  • Filtre variable: És aquell que pot canviar els seus marges de freqüència.

[edita] Filtres actius i passius

[edita] Filtres analògics i digitals

Segons la natura dels senyals tractats:

 

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