Questions tagged «low-pass»

低通滤波器可让较低的频率通过并阻止或降低较高的频率。





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了解ArduinoLeonardo上的AVCC引脚接线(低通滤波器?)
Arduino Leonardo与以前的板子有一个有趣的区别:ATMEGA32U4的AVCC引脚通过MH2029-300Y铁氧体磁珠连接到+ 5V,并通过1uF电容器连接到GND。 在ArduinoUno和ArduinoMega2560中,此引脚仅连接到VCC。根据atmel数据表,当使用ADC转换时,此引脚应连接到低通滤波器。 Arduino Leonardo模式 这真的是低通滤波器吗?如果是,它如何工作?您如何称呼这种类型的电路?您如何建模?
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带两个电容器的低通滤波器?
我试图从ESP8266驱动一个项目的扬声器,并发现了一篇文章建议(ab)使用I2S作为1位脉冲密度调制DAC。显然这很吵,因此本文给出了低通滤波器的以下电路图: 如果我没看错Wikipedia,则1KΩ电阻和10nF接地电容是一阶RC滤波器,可截止16KHz。10µF极化电容器有什么作用?

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低通滤波器中的截止频率的意义
我的问题是:为什么我们选择截止频率来满足传递函数?H(ω )= 12√H(ω)=1个2 H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} 因此,我不是在问截止频率如何计算为,而是在问为什么选择这种方式。[R大号--√[R大号 \sqrt{\frac{R}{L}} 我知道我听起来有点困惑,但这是因为我很困惑。提前致谢

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这种Butterworth过滤器有什么问题,如何进行改进?
我使用Sallen Key拓扑设计了一个20KHz截止频率的6阶Butterworth低通滤波器(感谢Andy Aka)。滤波器在截止频率和滚降方面表现出预期的效果,但是,在截止频率之上有几个数量级的变化时,我所期望的频率响应会发生一些变化。 为什么衰减会降低110KHz,然后在1MHz后变得稳定? 编辑:今天我做了一些更多的模拟。我使用了2个非理想运算放大器,结果也差不多。然后,我使用了我认为是LTSpice的理想运算放大器。该符号称为“ opamp”,需要使用spice指令才能使用。结果如下: 最初,我认为理想的运算放大器不会遇到我在实际运算放大器中遇到的问题。确实没有。但是,在0.6GHz至0.7GHz之间,我注意到一个奇怪的行为。这与之前看到的不同。 我将值缩放了10。所有R除以10,所有C除以10。 我现在已经用另一种方法将值缩放了10,即使电阻更大。 编辑二: 根据大师的要求,我现在有更多的图形: 具有阻抗缩放比例的理想运算放大器的图;最高10MHz的限制。 原始电路图,最后有一个额外的RC: 按照Guru的要求绘制OP275: 原始设计的最终图,但反馈回路中带有缓冲区:

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区别:低通滤波器和大电容器?
与微控制器一起使用时,建议在电源引脚和接地之间放置滤波/去耦电容器。我了解这种实现方式的目的,即电容器两端的电压不能瞬时变化,但是单个电容器与低通滤波器之间的显着区别是什么? These are not calculated values; I inserted this just as an illustration. 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 例如,如果我想为我的ADC参考电压提供一个干净的电源来比较输入电压,则可以实现一个低通滤波器以抑制高频波动,或者简单地插入一个适当尺寸的电容器。 我立即想到的是,单个电容器的初始电流需求可能会瞬间超过MCU的最大额定值,但是如果使用电阻器,则该电流将受到限制。使用LPF(带有电阻器)是否可以设计成滤波器的输出阻抗无限大而不给ADC负载?类似地,仅电容器就可以提供足够的电压滤波,但是会不会导致低输出阻抗? 每种过滤实现的利弊是什么,设计人员何时应使用一个或另一个? 还有其他想法吗?
8 adc  filter  low-pass 

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关于RC充放电曲线的问题
我在electronics-tutorials.ws上找到了以下图像: 这不是错吗?电压在前2T期间的上升速度是否应该比在下一个半周期中下降的速度更快?我认为是因为t = 0时的电压差是Vc,高于t = 2T时的电压差。三角波最终不应该走到Vc(max)的一半,并且差值在曲线的上方和下方均匀分布吗? (我希望我能说清楚。)
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