Электрические фильтры – это линейные четырехполюсники, обладающие избирательными свойствами: они предназначены для выделения из состава электрического колебания, подведенного к его входу, частотных составляющих определенного спектра частот в заданной полосе частот с небольшим ослаблением (полоса пропускания – ПП) и подавления тех составляющих, которые расположены в других, также заданных полосах частот (полоса задерживания – ПЗ).
Частотная классификация фильтров
Вся область частот от до с точки зрения задач, решаемых фильтром, включает в себя:
· полосу пропускания – область частот, в пределах которой ослабление либо равно нулю (в идеальном случае), либо не превышает некоторого заданного значения ослабления ;
· полосу задерживания – область частот, в пределах которой ослабление либо равно бесконечности (в идеальном фильтре), либо не меньше некоторого заданного значения ;
· переходную область частот, расположенную между полосой пропускания и полосой задерживания.
По взаимному расположению полос пропускания и задерживания различают четыре типа фильтров:
· нижних частот (ФНЧ);
· верхних частот (ФВЧ);
· полосовые (ПФ);
· режекторные (РФ).
Графически амплитудно-частотные характеристики и характеристики ослабления идеальных фильтров представлены на рис.10.1, а схемы LC – фильтров – на рис. 10.19.
Рис.10.1. Частотные характеристики и характеристики ослабления идеальных фильтров.
Реальные фильтры отличаются от идеальных тем, что в его полосе пропускания ослабление и является малой конечной величиной. Максимально допустимое значение ослабления в полосе пропускания обозначается . В полосе задерживания ослабление и является большой, но конечной величиной. Минимально допустимое значение ослабления в полосе задерживания обозначается . Между полосой пропускания и полосой задерживания размещается переходная область.