Расчет полосового фильтра (180 Гц), страница 3

Полосовой фильтр построим, используя комбинацию фильтра нижних частот с частотой среза 3 Гц и фильтра верхних частот с частотой среза 1,5 Гц.

Результат расчета фильтров нижних и верхних частот с использованием программы FilterCAD приведен на рисунках 2.1 … 2.4.

На рис.2.1 приведено окно DESIGN программы FilterCAD, в котором производится выбор типа фильтра, и задаются такие его параметры.

2.1 Расчет фильтра нижних частот

Мы выбираем фильтр Бесселя 6-го порядка, который обеспечит нам заданную полосу пропускания при добротности  Q = 1,023 (рис.2.1).

Рисунок 2.1 – Окно DESIGN программы FilterCAD для ФНЧ

            Далее мы переходим в окно программы Frequency Response, где получаем амплитудно-частотную характеристику проектируемого фильтра (рис.2.2), которая на уровне - 3 дБ обеспечивает частоту среза полосы пропускания фильтра  приблизительно 3 Гц, как и было задано в исходных данных.

Рисунок 2.2 – Окно Frequency Response программы FilterCAD для ФНЧ

            В окне Enhanced Implement мы выбираем тип микросхемы, на которой будет построен фильтр. В нашем случае это интегральная микросхема LTC 1060 с тактовой частотой 100:1 и напряжением питания ±5 В.

Далее мы переходим в окно Schematic программы FilterCAD, в котором приведена схемная реализация проектируемого фильтра с указанием всех элементов его электрической принципиальной схемы и номиналов, всех входящих в неё элементов.

2.2 Расчет фильтра верхних частот

                        В качестве фильтра верхних частот мы также выбираем фильтр Бесселя
6-го порядка, с частотой среза 1,5 Гц при добротности Q = 1,023 (рис.2.3).

Рисунок 2.3 – Окно DESIGN программы FilterCAD для ФВЧ

Далее мы переходим в окно программы Frequency Response, где получаем амплитудно-частотную характеристику проектируемого фильтра (рис.2.4), которая на уровне - 3 дБ обеспечивает частоту среза полосы пропускания фильтра приблизительно 1,5 Гц, как и было задано в исходных данных.