




滤波电路的原理
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,通用滤波器厂,阻止电流的减小,通用滤波器厂家,同时释放出存储的能量,通用滤波器,以补偿电流的减小。
因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
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滤波器——阶数介绍
延迟均衡器网络通常至少与被均衡的滤波器有同样的阶数。所需节数取决于初始延迟曲线、被均衡部分的曲线和所需均衡的精度。对所需均衡器节数的一个非常粗略的估计为:
式中,△BW是以Hz为单位的需均衡带宽;△T是在△BW范围内以s为单位的延迟失真。
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滤波器网络的阶跃响应
在脉冲上升过程中有一个9%的过冲出现。而且还会出现一个周期为2π/ω.的连续振荡,该振荡逐渐衰减并消失,建立起单位幅度的稳定输出,此振荡称为“振铃”。在一个理想低通滤波器中,即使它有线性相位,也会出现过冲和振铃。这是因为在截止频率点,幅度特性从1突变到0。因此,为了使瞬态失真小,滤波器不但需要有线性相位特性,还需要有特定的过渡带特性。
如果需要滤波器以小的波形失真让脉冲通过,则过冲及延长振铃都是要尽量避免的。不同类型统一化低通滤波器所提供的阶跃响应曲线对于估计这些滤波器的瞬态性能非常有用。
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