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理想滤波器的截止频率

幅频特性在0到2pi范围内是关于pi点对称的,或者说是-pi到pi范围是关于0点对称的.你说的这两个点都是截止频率,但是后者显然反了.按照采样定理,在0到pi的频率是有实际意义的.所以截止角频率是2pi乘以截止频率除以采样频率.截止频率除以采样频率就是归一化后的截止频率.

如图所示是一个最简无源低通滤波电路,做如以下分析:输入电压为Vi,输出电压Vo,则电压放大倍数A=Vo/ Vi = 1 / ( 1 + jwCR ) 令w0 =1 / RC,则A = 1 / [1+ ( j w / w0 ]A是一个复数,对他取模可以得到A的模A' = 1 / {

电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路.滤波器的截止频率是指:指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点.通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义.相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准.

一阶低通滤波器的截止频率是fc=1/(2*pi*R*c).二阶低通滤波器截止频率公式为fc=1/(2*pi*(R1*R2*C1*C2)^.5)

比如低通滤波器,它的截至频率是半功率点.其实截止频率在我看来可以理解在有效频率临界点.

图中,理想低通滤波器的截止频率为1/2T s ,通带增益为T s .试求该系统中的单位冲激响应和频率特性. 悬赏: 0 答案豆 提问人: 匿名网友 您可能感兴趣的试题 在LC正弦波振荡电路中,不用通用型

无论是什么样的滤波器,一般都是指-3db的位置,也就是说从滤波器的通带的增益算起,下降-3db的位置.由于db的计算公式是20*log10(x),x为信号某一个频率上真正的幅值,所以稍加计算可得,-3db实际相当于频率增益下降到了原来的0.707,而不是一半.对于低通滤波器,是低于某个频率为通带,高于某个频率为阻带.如果要输入9.5KHz~1.5KHz的方波,则9.5KHz~1.5KHz这些频率必须在通带之内,所以滤波器的截止频率要高于9.5KHz.

一般滤波器截至频率是定义为衰减3dB的频率点,也就是保持输入信号幅度不变,改变频率,从某个频率点起滤波器对信号的衰减打到3dB,该店就定义为滤波器的截至频率.

【1】写出传输函数=f(s),根据3db定义:当增益降为sqrt(2)/2时的频率点可得到截止频率.一般一阶的是F=1/(2*Pi*R*C). 【2】低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置.如下图所示:

滤波电路中,截止频率是定义为衰减3dB的频率点.截止频率算法:利用系统函数的模来表示电路的放大倍数,由于20lgA(ω)=-3dB,解得A(ω)=10^-0.15=0.707945784≈1/√2,又因为A(ω)=|H(jω)|,则|H(jω)|^2=1/2在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率.两个截止频率之间的频率范围称为通频带.

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