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不同结构的滤波电路合适于不同的源阻抗和负载阻抗

发布时间:2019/2/7 21:37:21 访问次数:1675

   不同结构的滤波电路合适于不同的源阻抗和负载阻抗,如图8-2所示。T型滤波器适用于信号源内阻和负载电阻比较小(如低于50Ω)的情况,π型滤波器适用于信号源内阻和负载电阻都比较高的情况,当信号源内阻和负载电阻不相等时,KDZTR13B可以选用L型或C型滤波电路,对于低信号源阻抗和高负载阻抗,可选L型滤波器,反之,可选用C型滤波器。

   滤波器的种类很多,分类方法也不同,主要有以下几种分类方式。

   信号选择滤波器和电磁干扰滤波器

   按功用可把滤波器分为信号选择滤波器和电磁干扰(EMI)滤波器两大类。信号选择滤波器是能有效去除不需要的信号分量,同时对被选择信号的幅度和相位影响最小的滤波器。

   电磁干扰滤波器是以能够最有效抑制电磁干扰为目标的滤波器。从频率选择的角度出发,电磁干扰滤波器属于低通滤波器。电磁干扰滤波器常常又分为信号线滤波器、电源线滤波器、PCB滤波器、反射型滤波器、吸收型滤波器等几类。大家对滤波器的选择可以这么理解:EMI滤波器是用于滤除高频骚扰信号,并联电容对高频骚扰是低阻抗的,串联电感对高频骚扰来说是高阻抗的。对高阻抗的骚扰源来说,滤波器的输人端应为低阻抗的并联电容;对低阻抗的骚扰源来说,滤波器的输人端应为高阻抗的串联电感,这样,骚扰信号在进人滤波器时,阻抗完全不匹配,从而无法有效传递,达到抑制骚扰向负载端传递的目的。反之,对高阻抗的负载来说,滤波器的输出端应为低阻抗的并联电容;对低阻抗的负载来说,滤波器的输出端应为高阻抗的串联电感,从而达到抑制骚扰向负载端传递的目的。对高频骚扰来说,容性的源和负载是低阻抗的,阻性和感性源和负载是高阻抗的。

   选用不同形式的滤波器,有助于减少信号源内阻和负载阻抗对滤波器滤波特性的负面影响,让有用信号顺利通过滤波器,而让骚扰信号在通过滤波器时遇到大的衰减,从而无法顺利通过滤波器影响负载端。

   不同结构的滤波电路合适于不同的源阻抗和负载阻抗,如图8-2所示。T型滤波器适用于信号源内阻和负载电阻比较小(如低于50Ω)的情况,π型滤波器适用于信号源内阻和负载电阻都比较高的情况,当信号源内阻和负载电阻不相等时,KDZTR13B可以选用L型或C型滤波电路,对于低信号源阻抗和高负载阻抗,可选L型滤波器,反之,可选用C型滤波器。

   滤波器的种类很多,分类方法也不同,主要有以下几种分类方式。

   信号选择滤波器和电磁干扰滤波器

   按功用可把滤波器分为信号选择滤波器和电磁干扰(EMI)滤波器两大类。信号选择滤波器是能有效去除不需要的信号分量,同时对被选择信号的幅度和相位影响最小的滤波器。

   电磁干扰滤波器是以能够最有效抑制电磁干扰为目标的滤波器。从频率选择的角度出发,电磁干扰滤波器属于低通滤波器。电磁干扰滤波器常常又分为信号线滤波器、电源线滤波器、PCB滤波器、反射型滤波器、吸收型滤波器等几类。大家对滤波器的选择可以这么理解:EMI滤波器是用于滤除高频骚扰信号,并联电容对高频骚扰是低阻抗的,串联电感对高频骚扰来说是高阻抗的。对高阻抗的骚扰源来说,滤波器的输人端应为低阻抗的并联电容;对低阻抗的骚扰源来说,滤波器的输人端应为高阻抗的串联电感,这样,骚扰信号在进人滤波器时,阻抗完全不匹配,从而无法有效传递,达到抑制骚扰向负载端传递的目的。反之,对高阻抗的负载来说,滤波器的输出端应为低阻抗的并联电容;对低阻抗的负载来说,滤波器的输出端应为高阻抗的串联电感,从而达到抑制骚扰向负载端传递的目的。对高频骚扰来说,容性的源和负载是低阻抗的,阻性和感性源和负载是高阻抗的。

   选用不同形式的滤波器,有助于减少信号源内阻和负载阻抗对滤波器滤波特性的负面影响,让有用信号顺利通过滤波器,而让骚扰信号在通过滤波器时遇到大的衰减,从而无法顺利通过滤波器影响负载端。

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