¿Cómo funcionan los filtros de paso alto y bajo [cerrado]

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No entiendo cómo funcionan los filtros de paso bajo. Como cuando la frecuencia es muy pequeña, el condensador se comporta como un circuito abierto. Y cuando la frecuencia es muy grande, el condensador se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, en todas estas definiciones, el punto es que el filtro siempre se comporta como un filtro de paso alto. Necesito ayuda para aclarar esto. Por supuesto, estoy hablando de 1 filtros de pedido compuestos por un condensador y una resistencia.

    
pregunta layla

4 respuestas

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Un filtro de paso bajo a la izquierda, un filtro de paso alto a la derecha

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Cada uno tiene una frecuencia de -3dB, o esquina, de alrededor de 1600Hz. Esto caerá con componentes más grandes, aumentará con los más pequeños.

    
respondido por el Neil_UK
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En ambos casos, el filtro es un divisor de voltaje entre la entrada y la salida, y su ganancia proviene de la relación de las dos impedancias.

Dado que solo la impedancia del capacitor cambia con la frecuencia y siempre disminuye con la frecuencia, puede cambiar la forma en que la relación varía con la frecuencia simplemente intercambiando los componentes.

De una manera, se pasan las frecuencias altas, al contrario, se desvían a tierra y se pierden.

    
respondido por el Brian Drummond
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El condensador se puede conectar en serie o en paralelo. Si el condensador está en serie, cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la atenuación. Si está en paralelo es a la inversa, porque una baja impedancia desviará la salida.

    
respondido por el user114883
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Considere el filtro de la izquierda (y Gracias a @Neil_UK por crear la imagen) este es un filtro de paso bajo clásico. A bajas frecuencias, \ $ C_1 \ $ es una alta impedancia y relativamente $ \ $ R_1 \ $ uno mucho más bajo, por lo que las frecuencias bajas pueden pasar fácilmente sin una atenuación significativa. En las frecuencias altas, \ $ C_1 \ $ es una impedancia baja y relativamente $ \ $ R_1 \ $ una mucho más alta, por lo que las frecuencias altas no pueden pasar fácilmente y se atenúan significativamente.

El punto de esquina en el filtro será cuando \ $ X_ {C1} = R_1 \ $.

No explicaré el filtro a la derecha, pero es un filtro de paso alto clásico y deberías poder usar un argumento similar para ver por qué.

Tenga en cuenta que el filtro de paso bajo en el sombrero izquierdo a frecuencias suficientemente bajas C1 es casi un circuito abierto, por lo que tiene una resistencia mucho mayor. R1 tiene poca atenuación. A frecuencias suficientemente altas, C1 tiene una resistencia muy baja, al igual que mucha atenuación.

Pongamos algunos detalles sobre esto, ya que los principios generales de apelación simple no parecen estar funcionando.

Podemos pensar en esto como un simple divisor potencial, pero tenemos que usar números complejos.

$$ A = \ dfrac {V_ {out}} {V_ {in}} = \ dfrac {Z_ {C1}} {Z_ {R1} + Z_ {C1}} = \ dfrac {\ dfrac {1} {j \ cdot \ omega \ cdot C1}} {R1 + \ dfrac {1} {j \ cdot \ omega \ cdot C1}} = \ dfrac {1} {1 + j \ cdot \ omega \ cdot C1 \ cdot R1 } $$

    
respondido por el Warren Hill

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