滤波器-背景知识
背景常识
滤波器
滤波是一个动作,对不同频率输入信号,实施不同的增益和相移,以形成输出。滤波器,是执行这种动作的硬件设备或者软件程序。无论滤波,还是滤波器,英文均为 filter,它是名词,也是动词。
模拟滤波
所谓的模拟滤波器,其输入量是连续的模拟信号。模拟滤波,只能通过硬件电路实现。
模拟滤波器的实现方法:无源滤波和有源滤波
无源滤波:只用无源器件组成的滤波器。一般包括电阻、电容、电感和变压器。
优点:
1)在大电压、电流时,很多有源器件会失效,而无源器件一般不受限制。
2)在超高频率时,无源器件具有天生的优势。
3)实现最为简单的滤波时,无源电路有优势。
4)一般来说,会比有源器件便宜一些,除非用到大个头的电感、电容
有源滤波:是必须有额外电能供应才能工作的器件,比如晶体管、运放、门电路、处理器等
优点:
1)可以引入负反馈、可以引入放大环节,因此可以实现极为复杂的滤波器,且能轻松应对小信号。
2)可以轻松实现多级滤波器的级联,而无源滤波器各级之间的互相影响是极为复杂的,多级级联非常困难。
3)对超低频率,有源滤波器有天生优势。它可以利用反馈网络,通过密勒等效等方法,用很小的电容代替超大电容、电感。我们知道,特征频率越低,要求电容值越大。即便现在已经有了超级电容,我们仍应坚信,制作电容需要足够大的面积和足够小的间距,这在物理上,是受限的。单纯用无源电路,想实现超低频率的滤波器,唯一的方法是使用超大的电容器,这非常困难。
4)电路计算相对更简单。
实现方式:
用运放组成的有源滤波器
状态变量型(State Variable Filter)集成有源滤波器:这是一个集成芯片。它的核心仍是运放电路,通过不同的管脚输出高通、低通和带通,用户可以自由搭配实现不同的功能。
开关电容滤波器:
核心思想:一个电容器,给它增加一个开关,用开关的开断控制电容的充电或者放电,可以控制其平均电流,以此模拟一个变值的电阻。
相比于开关电容滤波器,普通滤波器要实现特征频率的改变,需要人工改变电路中的电阻或者电容值,这很麻烦且很多情况下难以实现。但是,开关电容滤波器,你只要改变外部的时钟频率,就可以修改特征频率,这对于按照节拍工作的处理器来说,是一件轻松的事情
数字滤波
其输入量是离散的数字信号,或者是一个程序,对已有的数字序列进行滤波,形成新数据。既可以用硬件的数字电路实现,也可以用软件编程实现。
滤波器形态

图1.1 滤波器形态 1)低通(Low Pass)和高通(High Pass)滤波器
2)带通(Band Pass)和选频滤波器
3)带阻(Band Rejection or Band Stop)滤波器和陷波器(Notch) :和带通刚好相反,它滤除高于 fL 且低于 fH 的,也有两个特征频率点。特殊的带阻,也叫陷波器,或者称为点阻滤波,它只对某一中心频率 fC 附近的频率量实施大幅度衰减。比如 50Hz 陷波器
4)全通(All pass)滤波器:在增益上,全部频率范围内,都是一样的,看起来和一根导线直通差不多。但是在相移上,它对不同频率的输入信号,具有不同的相移,因此,你也可以称它为“相移滤波器”。
模拟滤波器的传递函数和阶数
所谓的传递函数 A(S),是一个系统的输出时域函数 uo(t)的拉氏变换 Uo(S)

模拟滤波器的关键频率点
- 低通滤波器的上限截止频率 fH
- 高通滤波器的上限截止频率 fH
- 特征频率 f0
运放组成的一阶滤波器
同相输入的一阶低通和高通滤波器

实例:


反相输入的一阶低通和高通滤波器

实例:


一阶全通滤波器


实例:







