Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]
- Название:Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:5-03-002954-0 (русск.); 5-03-002336-4; 0-521-37095-7 (англ.)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] краткое содержание
Широко известная читателю по предыдущим изданиям монография известных американских специалистов посвящена быстро развивающимся областям электроники. В ней приведены наиболее интересные технические решения, а также анализируются ошибки разработчиков аппаратуры: внимание читателя сосредотачивается на тонких аспектах проектирования и применения электронных схем.
На русском языке издается в трех томах. Том 3 содержит сведения о микропроцессорах, радиотехнических схемах, методах измерения и обработки сигналов, принципах конструирования аппаратуры и проектирования маломощных устройств, а также обширные приложения.
Для специалистов в области электроники, автоматики, вычислительной техники, а также студентов соответствующих специальностей вузов и техникумов.
Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Результаты измерений, представленные на рис. Ж.4, показывают, что трудно точно установить, когда транзистор насыщен; можно использовать, например, такой критерий: I К = 10· I Б .

Рис. Ж.4.
Приложение 3
LС-ФИЛЬТРЫ БАТТЕРВОРТА
Активные фильтры, как мы установили в гл. 5 , очень удобно использовать на низких частотах, но на радиочастотах они неприменимы из-за условий, которые они предъявляют к ОУ в отношении скорости нарастания и ширины полосы пропускания. На частотах порядка 100 кГц и выше (а часто и на более низких частотах) лучше всего использовать фильтры, состоящие из индуктивностей и конденсаторов. Конечно, на СВЧ и микроволновых частотах вместо этих «ламповых» фильтров используют полосковые линии и резонаторы.
Для LC-фильтров, так же как и для активных фильтров, существуют различные методы анализа, различные характеристики. Например, можно использовать классические фильтры Баттерворта, Чебышева, Бесселя в качестве фильтров низких частот, высоких частот, полосовых и заграждающих фильтров.
Оказывается, что проще всего разработать фильтр Баттерворта и на одной-двух страницах можно изложить всю информацию, необходимую для разработки НЧ- и ВЧ- LC-фильтров Баттерворта и даже привести примеры. Для получения более полной информации мы рекомендуем прекрасное руководство Зверева, указанное в библиографии. В табл. 3.1 приведены значения нормализованных индуктивностей и емкостей для фильтров НЧ различного порядка. С помощью этой таблицы определяют действительные значения емкостей и индуктивностей по формулам для соответствующих фильтров.
Формулы для фильтров НЧ:
L п (действ.) = R нL п(табл.)/ ω, С п (действ.) = С п(табл.)/ ωR н, где R н - сопротивление нагрузки, ω — угловая частота.
В табл. 3.1 приведены нормализованные значения для 2-8-полюсных фильтров НЧ для двух наиболее общих случаев, а именно: (а) сопротивление источника и нагрузки равны; (б) одно из сопротивлений, источника или нагрузки, значительно больше другого.

Прежде чем прибегать к помощи таблицы, решите, используя характеристику Баттерворта (графики приведены в разд. 5.05 и 5.07 ), сколько полюсов вам нужно иметь. Затем, используя приведенные выше уравнения, определите конфигурацию фильтра (И- или П-образная, см. рис. 3.1) и величины компонентов. Для одинаковых сопротивлений источника и нагрузки подходит любая конфигурация: П-образные фильтры предпочтительнее, так как для них требуется меньшее количество индуктивностей. Если сопротивление нагрузки значительно выше (ниже), чем сопротивление источника, то следует использовать Т-образный (П-образные) фильтр.

Рис. 3.1.
При разработке фильтра высоких частот воспользуйтесь описанной процедурой для того, чтобы выбрать конфигурацию фильтра и определить необходимое число полюсов. Затем проделайте универсальное преобразование фильтра НЧ в фильтр ВЧ, показанное на рис. 3.2. Оно заключается в простой замене индуктивностей конденсаторами и наоборот.

Рис. 3.2.
Действительные величины компонентов определяются по табл. 3.1 с помощью формул:
Формулы для ВЧ:
L п (действ.) = R н/ ωC н (табл.), С п(действ.) = 1/ R нωL п(табл.).
Приведенные ниже примеры показывают, как использовать табличные значения при разработке фильтров НЧ и ВЧ.
Пример I.Требуется разработать 5-полюсный фильтр НЧ при условии, что сопротивления нагрузки и источника равны 75 Ом, а частота среза (—3 дБ) составляет 1 МГц.
Для уменьшения числа индуктивностей выберем П-образный фильтр. С помощью формул преобразования получим:
С 1 = С 5 = 0,618/2π·10 6·75 = 1310 пФ,
L 2 = L 4 = 75·1,618/2π·10 6= 19,3 мкГ,
С 3 = 2/2π·10 6·75 = 4240 пФ.
Полная схема фильтра показана на рис. 3.3.

Рис. 3.3.
Отметим, что все фильтры с одинаковыми сопротивлениями источника и нагрузки имеют симметричную конфигурацию.
Пример II. Требуется разработать 3-полюсный фильтр НЧ при условии, что импеданс источника равен 50 Ом, сопротивление нагрузки равно 10 кОм, а частота среза составляет 100 кГц.
В связи с тем что R и << R н , выберем T-образную конфигурацию. Воспользуемся формулами преобразования, учитывая, что R н = 10 кОм:
L 1 = 10 4·1,5/2π·10 5= 23,9 мГ,
С 2 = 1,3333/2π·10 5·10 4= 212 пФ,
L 3 = 10 4·0,5/2π·10 5= 7,96 мГ.
Полная схема фильтра показана на рис. 3.4.

Рис. 3.4.
Пример III. Требуется разработать 4-полюсный фильтр НЧ при условии, что сопротивление источника (напряжения) равно нулю, сопротивление нагрузки равно 75 Ом, а частота среза составляет 10 МГц.
Как и в предыдущем примере, выберем T-образную конфигурацию, так как R и << R . Воспользуемся формулами преобразования:
L 1 = 75·1,5307/2π·10 7= 1,83 мкГ,
С 2 = 1,5772/2π·10 7·75 = 335 пФ,
L 1 = 75·1,0824/2π·10 7= 1,29 мкГ,
С 4 = 0,3827/2π·10 7·75 = 81,2 пФ.

Рис. 3.5.
Пример IV.Требуется разработать 2-полюсный фильтр НЧ при условии, что в качестве источника используется источник тока, сопротивление нагрузки равно 1 кОм, а частота среза составляет 10 кГц.
Выберем П-образную конфигурацию, так как R и << R . Воспользуемся формулами преобразования:
C 1 = 1,4142/2π·10 4·10 3= 0,0225 мкФ,
L 2 = 10 3·0,7071/2π·10 4= 11,3 мГ.
Полная схема фильтра показана на рис. 3.6.

Рис. 3.6.
Пример V. Требуется разработать 3-полюсный фильтр ВЧ при условии, что сопротивление источника и нагрузки равно 52 Ом, а частота среза составляет 6 МГц.
Возьмем ^образный фильтр и заменим индуктивности на конденсаторы и наоборот:
С 1 = С3 = 1/52·2π·6·10 6·1,0 = 510 пФ,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: