Известны следующие способы классификации электрических фильтров:
а) В зависимости от пропускаемой полосы частот электрические фильтры разделяют на:
- фильтры нижних частот (низкочастотные);
- фильтры верхних частот (высокочастотные);
- полосовые фильтры;
- заграждающие фильтры (режекторные).
б) В зависимости от схем звеньев (рис. 2.1), образующих электрический фильтр, фильтры разделяют на:
- фильтры, состоящие из Г образных звеньев;
- фильтры, состоящие из Т образных звеньев;
- фильтры, состоящие из П образных звеньев;
- мостовые фильтры;
- однозвенные фильтры;
- многозвенные фильтры и др.
в) В зависимости от характеристических сопротивлений фильтры разделяют на:
- простейшие фильтры типа k;
- фильтры более высокого класса типа m и др.
г) В зависимости от типа используемых элементов фильтры разделяют на:
- реактивные фильтры (состоящие из L и C элементов);
- пьезоэлектрические фильтры (состоящие кварцевых пластин);
- безындукционные фильтры (состоящие из R и C элементов) и др.
Схемы фильтров, как правило, принадлежат к семейству конечных линейных цепей с сосредоточенными параметрами (сюда не входят нелинейные, распределенные и бесконечные цепи, и их сочетания).
Работу активного фильтра (фильтр содержит источник энергии и в большинстве случаев полное сопротивление источника сигнала равно нулю, а сопротивление нагрузки бесконечно) можно представить следующим образом см. рис. 2.2.

Рис. 2.1– Симметричные Т и П фильтры

Рис. 2.2 – Подключение и работа активного фильтра