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rc濾波電路

發布時間:2021-01-02 22:06:10

A. RC濾波電路和LC濾波電路的區別

RC濾波器和LC濾波器從理論上來說,只要參數合理,都可以構成你需要參數的濾波器!但是從工程實際上來說,一般RC用於低頻濾波,LC用於高頻濾波,原因是具體的實際電路中器件的功能限制!比如說假如你需要用LC型構成一個低頻濾波器,那麼你會根據理論計算會得到一個電感量很大的值,這意味著在設計電路中你需要一個體積和重量都很大的電感才能構成你的電路,另一方面體積重量過大的電感自然會有很大的繞線電阻,造成過大的信號損耗和較低的品質因數!相反,高頻應用時,電感和電容體積都很小,還可以得到很高的品質因數。同理,如果RC用於較高的頻率,意味著具有很小的RC時間常數,這就需要很小的電阻和很大電容才能滿足要求,而往往實際電路中可能無法購買到足夠小容量的電阻,而容量很大的電容也意味著有很大的分布電感和電阻。而且RC濾波器對器件的精度要求較敏感,在低頻濾波時,由於時間常數比較大可能影響相對較小,但是高頻時就輕微的偏差就會導致很大的誤差!再有就是實際RC濾波電路在高頻時具有有較大的寄生參數,導致特性變壞!
至於你說的一個電容直接連接到地的這種情況,也要分情況討論,假如你的電路從信號源出來直接連接一個電容,沒有負載,這種情況從理論上講(不考慮實際電容的寄生參數),不同頻率的交流分量電容都會呈現不同的阻抗,頻率越高,電容對其阻抗越小,也即電容對頻率越高的信號對地旁路越厲害(電容的阻抗與信號的頻率成反比例函數關系)。這種你也可以認為是一種濾波器,但是他和RC的不同就是這種濾波器的頻響曲線是無法構成那種有一定通帶平坦度的濾波器的。
但是大部分的情況是是濾波器是一定要接負載的,即使你只將一個電容直接接到地,你後端的負載相當於和前面的電容構成了RC濾波器,還是具有一定的時間常數的!
這個解釋清楚嗎?

B. rc濾波電路中,r*c是什麼,要完整公式

輸出電壓 2A左右 1A左右 0.5-1A 0.1-0.5A 100-50mA 50m以下
濾波電容 4000uF 2000uF 1000uF 500uF 200-500uF 200uF
電容的放電時間常數( t= RC)愈大,放電愈慢,輸出內電壓愈高,脈動成分也愈少容,即濾波效果愈好.
為了得到比較好的濾波效果,在實際工作中經常要根據下式來選擇濾波電容的容量:RC≥5T/2
RC≥(3-5)T(半波)
RC≥(3-5)T/2(全波)自己把C導出來就可以了
基本計算公式是X=1/2πfc.濾波的截至頻率計算公式為f=1/2πrc

C. RC電路 濾波效果

RC電路中電容C與電阻R串聯,濾波效果主要由不同頻率在兩個元件上的分壓不同得到的。
(1)低頻w小,容抗1/wc比電阻R大,則此時由電容上得到的分壓比較大。
(2)高頻w大,容抗1/wc比電阻R小,此時電容上得到的分壓小。
所以,低通濾波電路的輸出是在電容上的電壓,低頻分壓大而高頻分壓小;高通濾波輸出是電阻電壓,低頻分壓小而高頻分壓大。

背景:
濾波是信號處理中的一個重要概念。濾波分經典濾波和現代濾波。

經典濾波的概念,是根據富立葉分析和變換提出的一個工程概念。根據高等數學理論,任何一個滿足一定條件的信號,都可以被看成是由無限個正弦波疊加而成。換句話說,就是工程信號是不同頻率的正弦波線性疊加而成的,組成信號的不同頻率的正弦波叫做信號的頻率成分或叫做諧波成分。只允許一定頻率范圍內的信號成分正常通過,而阻止另一部分頻率成分通過的電路,叫做經典濾波器或濾波電路。

實際上,任何一個電子系統都具有自己的頻帶寬度(對信號最高頻率的限制),頻率特性反映出了電子系統的這個基本特點。而濾波器,則是根據電路參數對電路頻帶寬度的影響而設計出來的工程應用電路。

用模擬電子電路對模擬信號進行濾波,其基本原理就是利用電路的頻率特性實現對信號中頻率成分的選擇。根據頻率濾波時,是把信號看成是由不同頻率正弦波疊加而成的模擬信號,通過選擇不同的頻率成分來實現信號濾波。

當允許信號中較高頻率的成分通過濾波器時,這種濾波器叫做高通濾波器。

當允許信號中較低頻率的成分通過濾波器時,這種濾波器叫做低通濾波器。

當只允許信號中某個頻率范圍內的成分通過濾波器時,這種濾波器叫做帶通濾波器。

理想濾波器的行為特性通常用幅度-頻率特性圖描述,也叫做濾波器電路的幅頻特性。
對於濾波器,增益幅度不為零的頻率范圍叫做通頻帶,簡稱通帶,增益幅度為零的頻率范圍叫做阻帶。

D. RC濾波電路中電阻的作用

1. R的加入讓電容在充電的時候速度變慢,所以電壓平緩。

2. 把之前的倆個電路中和起來用 可以達到更好的濾波效果。

原理:當脈動電流到來的時候,電容充電很快,電壓和電源電壓同時達到最高點,,然後電源電壓低於當前電容所充電壓的時候,電容通過負載放電,負載有一定電阻,所以放電較慢(電壓平緩),不斷循環下去,電壓就趨於平緩。

E. RC低通,高通濾波電路的基本工作原理

在基本的RC濾波電路中:C做輸出端就是低通濾波器,R做輸出就是高通濾波器

基本原理是,當電容和電阻串聯時,

若電源為直流電(f=0 ),由於電容的隔直作用,故只有電容兩端有電壓,而電阻兩端的電壓為0,

若電源為交流電(f>0 ),電容導通,頻率越高導通阻抗越小,因而高通,

考慮一個連續的過程,

當電源頻率由0變大時,電容兩端電壓由大變小,因而低通,

而在高通電路中,電阻兩端的電壓由0慢慢變大,因而高通。

(5)rc濾波電路擴展閱讀:

低通濾波可以簡單的認為:設定一個頻率點,當信號頻率高於這個頻率時不能通過,在數字信號中,這個頻率點也就是截止頻率,當頻域高於這個截止頻率時,則全部賦值為0。因為在這一處理過程中,讓低頻信號全部通過,所以稱為低通濾波。

低通過濾的概念存在於各種不同的領域,諸如電子電路,數據平滑,聲學阻擋,圖像模糊等領域經常會用到。

在數字圖像處理領域,從頻域看,低通濾波可以對圖像進行平滑去噪處理。

根據濾波器的特點可知,它的電壓放大倍數的幅頻特性可以准確地描述該電路屬於低通、高通、帶通還是帶阻濾波器,因而如果能定性分析出通帶和阻帶在哪一個頻段,就可以確定濾波器的類型。

識別濾波器的方法是:若信號頻率趨於零時有確定的電壓放大倍數,且信號頻率趨於無窮大時電壓放大倍數趨於零,則為低通濾波器;反之,若信號頻率趨於無窮大時有確定的電壓放大倍數,且信號頻率趨於零時電壓放大倍數趨於零,則為高通濾波器。

若信號頻率趨於零和無窮大時電壓放大倍數均趨於零,則為帶通濾波器;反之,若信號頻率趨於零和無窮大時電壓放大倍數具有相同的確定值,且在某一頻率范圍內電壓放大倍數趨於零,則為帶阻濾波器。

高通濾波器是一種讓某一頻率以上的信號分量通過,而對該頻率以下的信號分量大大抑制的電容、電感與電阻等器件的組合裝置。

其特性在時域及頻域中可分別用沖激響應及頻率響應描述。後者是用以頻率為自變數的函數表示,一般情況下它是一個以復變數jω為自變數的的復變函數,以H(jω)表示。它的模H(ω)和幅角φ(ω)為角頻率ω的函數,分別稱為系統的「幅頻響應」和「相頻響應」,它分別代表激勵源中不同頻率的信號成分通過該系統時所遇到的幅度變化和相位變化。

F. 什麼是Rc濾波電路,什麼作用,求解釋

1、RC濾波電路就是電阻、電容濾波電路,簡稱阻容濾波或者RC濾波。
2、在電路中起到平滑信號或電壓的作用。

G. LC濾波電路和RC濾波電路的主要區別是什麼

LC濾波器應用的頻率范圍為1kHz~1.5GHz.由於受限於其中電感的Q值,頻率響應的截至區不夠陡峭。
1, RC濾波器相專對於屬LC濾波器來說,更容易小型化或者集成,LC相對體積就大多了;
2, RC濾波器有耗損,LC濾波器理論上可以無耗損;
3, RC比LC的體積要小,成本要底;
4, RC用在低頻電路中,LC濾波一般用在高頻電路中;
5, RC濾波中的電阻要消耗一部分直流電壓,R不能取得很大,用在電流小要求不高的電路中.RC體積小,成本低.濾波效果不如LC電路; LC濾波主要是電感的電阻小,直流損耗小.對交流電的感抗大,濾波效果好.缺點是體積大,笨重.成本高.用在要求高的電源電路中.
6, 濾波級數越多效果也好,但是帶來的是損耗和成本越高,所以不建議超過3級;
7, RC濾波器一般常與運算放大器組合使用,構成有源濾波器,多作為低頻信號的濾波。例如,在鎖相環路中作為環路濾波器使用

H. RC濾波電路中R、C的選值問題

輸出電壓 2A左右 1A左右 0.5-1A 0.1-0.5A 100-50mA 50m以下
濾波電容 4000uF 2000uF 1000uF 500uF 200-500uF 200uF
電容的放電時間常數( t= RC)愈大,放電愈慢,輸出電壓愈高,脈動成分也愈少,即濾波效果愈好。
為了得到比較好的濾波效果,在實際工作中經常要根據下式來選擇濾波電容的容量:RC≥5T/2
RC≥(3-5)T(半波)
RC≥(3-5)T/2(全波)自己把C導出來就可以了

I. RC濾波電路中電阻的作用是什麼

RC濾波電路中,R越大,損耗越大。因為信號在電阻上做的功就是產生熱。
你從RC網路的專傳輸函數就能看出來。屬
但是基於電容體積的原因(大容量的電容體積越大,1F的電容體積大得你無法想像,可能有冰箱那麼大吧),不得不使用大電阻來組成濾波電路,如樓上所說t=1/RC。
也正因為如此,有了有源濾波電路一說:用放大器來彌補大電阻產生的衰耗,提高真個系統的負載能力。

J. rc濾波電路中,r*c是什麼,要完整公式

rc濾波電路的計算及公式
對於無源rc一階低通濾波電路,其傳遞函數為g(s)=1/(rcs+1)。轉換為回信號經過它的衰減的計算方答法為:
uo=ui/[(2*pi*f*r*c)^2+1]^0.5
式中:uo為輸出電壓;ui為輸入電壓;pi為圓周率;f為信號頻率。

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