Elegir la resistencia y el condensador para el filtro activo

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Soy nuevo en el diseño de los filtros activos, aunque diseñé el filtro Activo bajo, alto y de paso de banda y muesca con éxito (utilizando Opamp, R y C). Pero estos filtros no son realmente diseñados por mí :-( Estoy usando la herramienta en línea para diseñarlos.

Cuando inicialmente diseñé un filtro de paso bajo activo normal, observé su diagrama general y luego calculé el valor de R y C según mi frecuencia de corte. Este filtro funciona bien cuando veo su resultado utilizando el generador de funciones como entrada. Pero quería diseñarlo para una señal de audio, así que cuando di una señal de audio como entrada, toda mi señal desaparecía. Debido a esto, me mudé a la herramienta en línea.

Así que quería saber el impacto de la resistencia y el condensador en la señal de entrada / salida. ¿Cuáles son los criterios para elegir los valores de los componentes? Por ej. Una frecuencia de corte de 500Hz tiene muchos pares de R y C que dan 500Hz.

Será genial escuchar tus pensamientos sobre esto. Como quería obtener un conocimiento profundo en el diseño del filtro, ya que estos son uno de los circuitos importantes en el campo de la electrónica.

Estoy adjuntando este esquema de filtro de paso bajo para frecuencia de corte de 500Hz que diseñé con la herramienta en línea. Pero cuando tomo otros valores aleatorios de R y C, entonces este circuito no funciona.

    
pregunta user152036

3 respuestas

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Como debe saber, las relaciones de fase e impedancia de cada relación sirven para negar o amplificar la entrada. Como Zc (f) cambia 20dB +/- 1 década en relación con R, la sensibilidad y el retraso de grupo son bajos. La potencia de muchas C combinadas con parámetros y configuraciones óptimos intercambian la sensibilidad con la Q de cada etapa con la inclinación de las faldas (Chebychev) o el retraso del grupo (Bessel) o la baja interferencia entre símbolos, ISI Raised-Cosine) o una alta sensibilidad con alta P. Las herramientas de www.ti.com permiten la elección de tolerancias para comprender mejor. Pruebe un filtro de octavo orden en un amplificador operacional cuádruple

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
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Su problema es la falta de comprensión de cómo se pueden analizar los circuitos que tienen resistencias y condensadores, posiblemente también los inductores y amplificadores. Sin capacidad para calcular voltajes, corrientes, cambios de fase y funciones de transferencia con impedancias complejas y voltaje y amp; Los fasores actuales sus posibilidades son limitadas.

Hay numerosos circuitos de filtro conocidos con procedimientos de diseño listos para usar. Una posibilidad es usarlos. Incluso antes de usarlos, debe conocer los significados de los conceptos básicos de filtrado, como los tipos de filtro, el ancho de banda, el número de orden del filtro, el valor Q de los filtros de segundo orden, la inclinación de la pendiente y el comportamiento del cambio de fase.

En general, la respuesta adecuada a su pregunta sería un libro, en realidad 3 libros. Libro 1 = análisis del circuito de CA con cálculo de fasores complejos, Libro 2 = principios de aplicación del amplificador operacional y Libro 3 = teoría elemental de filtros pasivos y activos. Lo siento.

    
respondido por el user287001
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" Estoy adjuntando este esquema del filtro de paso bajo para una frecuencia de corte de 500Hz que diseñé con la herramienta en línea. Pero cuando tomo otros valores aleatorios de R y C, este circuito no funciona. "

Aumentar el valor de R y disminuir el condensador C en el mismo factor (o viceversa) no debería tener ningún efecto en el filtro siempre que no se acerque a "valores exóticos" como 1 GOhm o 2 pF.

" Como quería obtener un conocimiento profundo en el diseño del filtro, ya que estos son uno de los circuitos importantes en el campo de la electrónica. "

Algunas observaciones generales :

No es fácil obtener un "conocimiento profundo" en el diseño de filtros porque hay muchos, muchos circuitos alternativos y muchas estrategias de diseño. Es una tarea muy difícil encontrar el "mejor" circuito (apropiado) para una aplicación específica.

En la mayoría de los casos, los filtros de órdenes superiores (n > 3) están compuestos por una combinación en serie de etapas de filtro n = 2 (y n = 1). Sin embargo, esto no es un requisito absoluto. Existen otras estrategias de diseño basadas en estructuras de RLC pasivas, que luego se transfieren a realizaciones activas.

Pero, como se dijo, en la mayoría de los casos se utiliza el enfoque en serie y se realizan los siguientes pasos:

1.) Especificación de filtro basada en requisitos típicos (región de trayecto, región de amortiguamiento y requisitos de amortiguamiento),

2.) Seleccionando una función de transferencia correspondiente (orden, aproximación adecuada - Butterworth, Chebyschev, Besssel, ...),

3.) Seleccionando una de las muchas topologías de filtro disponibles (Sallen-Key, MFB, Integrator-stage, GIC-blocks, ...),

4.) Utilizando tablas de filtros para encontrar los datos de polos para cada etapa de segundo orden (frecuencia de polos y polo-Q),

5) Utilizando fórmulas de diseño (disponibles para las distintas topologías) para calcular los valores de las partes,

Fazit : Creo que ahora está claro por qué puede ser ventajoso utilizar programas de diseño de filtros. De lo contrario, DEBE consultar un buen libro de texto sobre el diseño de filtro activo.

    
respondido por el LvW

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