Questions tagged «passive-filter»

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如何创建用于音频的大电感器(1H)?
我正在制造一个电子管放大器,并决定为其添加一个5通道均衡器。从历史上看,吉他放大器中使用的都是无源RLC滤波器式系统,对于80Hz通道,其电感为0.5-2H。 我现在知道,使用有源运算放大器会更小一些,但是我这样做是出于业余爱好,想尝试制作一个无源放大器。我惊讶地发现Digikey没有携带任何超过100mH的小型电感器。我的猜测是因为随着DSP或有源电容器滤波器的出现,没有人将它们用于小电流应用。 关于创建电流小于1mA且不涉及通过1英寸环形线圈缠绕300匝的大型1H电感的任何建议? 还是没有人知道它们的历史制造方式,我猜很多圈都可以算得上是真正的好电线吗?

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有源低通滤波器-对什么频率好?
电子艺术第三版(LC巴特沃思滤波器)的附录E 首先说:“ 有源滤波器在低频时很方便,而在高频时不切实际 ”。他们说“ 在100kHz以上的频率,最好的方法是无源LC滤波器 ”(在两种情况下均如此)。 我的第一个问题: 真的吗? 对于有源滤波器来说,仅仅100kHz的频率已经太高了而无法实用吗? 我知道具有高带宽和高转换速率的运算放大器可能会很昂贵,在一般情况下使其变得“不切实际”-但是,低通LC滤波器的截止频率为1MHz,T拓扑为1kΩ负载最终需要数百μH的电感器-如果我需要避免失真(磁芯饱和和磁滞),那么该范围内的空心电感器会使整个事情变得不切实际。 问题2将是:对于Sallen-Key二阶低通滤波器来说,小于10MHz的截止频率是否过高? 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 从理想情况的角度进行分析(假设运算放大器始终处于线性工作状态),运算放大器的所有三个引脚都将受到低通输出信号的影响-截止频率<10MHz,这肯定不是问题(带宽或压摆率均无问题)。输入电容应该不是大问题-R约为1k,电容约为几十pF至几百pF-高到足以构成运算放大器的输入电容可忽略不计。 还有其他我要忽略的实际问题吗?如果我想要这样一个有源滤波器,其截止频率在几个MHz左右,我是否现实?(定价不是问题,如果我需要10或20美元的运放就可以了)

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为什么在具有正弦输入的无源电路中,所有电压和电流都具有与输入相同的正弦特性?
众所周知,在由线性无源元件和正弦输入组成的任何电路中,通过和跨任何元件的所有电压和电流都将表现出与输入相同的正弦特性和频率。这实际上就是无源滤波器的工作方式。但是我无法弄清楚或找到具体/直接的证据来说明为什么会发生这种情况,即使不是单纯的观察也是如此。

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SCR栅极上的并联RC滤波器
我在工作中遇到了一个旧电路,该电路将电容器(C1)放电到升压变压器中,从而达到低阻抗负载。该事件是由进入SCR的脉冲触发的,SCR的栅极-阴极端子之间具有并联的RC滤波器。两个Pulse振幅和电容器的电压可以在12V至30V范围内,但它们可以不相等。 我可以弄清楚滤波电容器(C2)-这样可以防止高频噪声过早地触发SCR-但我无法想象电阻(R2)的使用。 思想 也许R2只是为C2提供了引流路径?这样,在Pulse回到0V之后,C2不会将栅极保持更长的时间。但是据我所见,C1在微秒(或更短的时间)范围内放电,而Pulse在几毫秒内就很高-在SCR的保持电流减小很久之后。 到目前为止,这是我唯一的想法。似乎R2会从SCR栅极泄放一些电流,并使Pulse电源负载过大。谁能想到其中的原因? 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图
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