Читаем Особенности расчета дифференциального высокочастотного фильтра полностью

Особенности расчета дифференциального высокочастотного фильтра

При проектировании радиотехнических устройств авторы статьи столкнулись с тем, что не смогли найти методику расчета высокочастотного фильтра для схем с дифференциальным входом/выходом. Имеются методики и программы расчета для обычных фильтров, а вот для дифференциальных фильтров ничего нет. Пришлось такую методику разрабатывать самим, и уже по ней рассчитывать нужные дифференциальные фильтры. Статья посвящена особенностям расчета высокочастотного фильтра для схем с дифференциальным входом/выходом. Приведенные в статье методики могут быть полезны для разработчиков радиотехнических устройств. Опубликовано: Международная конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий», Доклады, РЭУС, Москва 2015, с. 389 – 391. Article is devoted features of calculation of the high-frequency filter for schemes with a differential input/exit.

Владимир Иванович Шлома , Сергей Владимирович Макаров

Технические науки18+
<p>Владимир Шлома, Сергей Макаров</p><p>Особенности расчета дифференциального высокочастотного фильтра</p>

Краткий анализ существа вопроса

При проектировании специализированного цифрового радиоприемного устройства, предназначенного для контроля параметров излучений базовых и абонентских станций ТЕТРА, встала задача расчета электрической схемы фильтров нижних частот, имеющих дифференциальные вход и выход.

Теория и практика расчета высокочастотных фильтров проработаны очень глубоко [1 – 5], кроме того в интернете достаточно много программ по расчету фильтров, таких как RFSm99, которые, после подстановки исходных данных для расчета, позволяют сразу получить достаточно точный результат вычислений. Никаких трудностей в решении этой задачи не предвиделось.

Однако, простая, на первый взгляд, задача оказалась не очень простой. Нам не удалось найти каких-либо теоретических разработок или практических рекомендаций по расчету именно дифференциальных фильтров. Во всех доступных нам источниках, в том числе и программах, рассматриваются вопросы расчета простых (без дифференциального входа/выхода) фильтров.

Задачу расчета фильтра с дифференциальным входом/выходом пришлось решать самостоятельно. При решении задачи были рассмотрены два варианта преобразования схемы обычного фильтра в дифференциальный.

Первый вариант преобразования

Схема обычного фильтра нижних частот показана на рис. 1.

Рисунок 1. Схема простого фильтра нижних частот

Фильтр состоит из двух элементов: L и C. Входное сопротивление Rвх и выходное сопротивление фильтра Rвых показаны на схеме условно. Фильтр подключается к некоторому источнику с выходним сопротивлением Rи. К выходу фильтра подключается нагрузка Rн. При расчете фильтра обязательно должны быть согласованы входное и выходное сопротивления фильтра: Rвх=Rи, Rвых=Rн.

Для создания дифференциального фильтра был предложен наиболее простой вариант: собрать дифференциальный фильтр из двух одинаковых обычных, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Объединение двух простых фильтров

На рис. 2 номиналы элементов связаны с рис. 1 следующими соотношениями: L1=L2=L, С1=С2=С.

Из рисунка 2 видно, что полученный фильтр не согласован по сопротивлениям. Входное и выходное сопротивление фильтра в два раза больше требуемого. Для того, чтобы согласовать сопротивления, при расчете одного плеча фильтра (простого фильтра) нужно исходить из условия: Rвх=Rи/2, Rвых=Rн/2. Фильтр нужно пересчитать исходя из новых условий. При пересчете получим новые значения номиналов L и С. Конденсаторы С1 и С2 можно заменить одним конденсатором С1. Поскольку С1=С2=С, то емкость нового конденсатора С1 должна быть С/2. Окончательная схема дифференциального фильтра приведена на рис. 3.

Рисунок 3 Схема согласованного дифференциального фильтра

Теперь дифференциальный фильтр будет согласованным по сопротивлениям и иметь требуемую амплитудно-частотную характеристику.

Аналогично по схеме рис.3 можно преобразовывать в дифференциальные и более сложные фильтры. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1.      расчет элементов обычного фильтра производить исходя из условия: Rвх=Rи/2, Rвых=Rн/2;

2.      элементы, включенные в фильтре последовательно, имеют те же номиналы, которые были получены при расчете обычного фильтра;

3.      элементы, включенные в фильтре параллельно, нужно пересчитать. Номинал индуктивностей нужно увеличить в 2 раза, а номинал конденсаторов уменьшить в 2 раза по отношению к рассчитанным для обычного фильтра.

Второй вариант преобразования

Второй вариант заключается в последовательном преобразовании схемы обычного фильтра по известным в теории фильтров правилам.

Поскольку дифференциальный фильтр не имеет соединений с корпусом, в схеме фильтра рис.1 уберем все соединения с корпусом. Получим схему обычного фильтра, представленную на рис.4.

Рисунок 4. Обычный фильтр

Как видно из рис. 4 это Г-образный фильтр. Преобразуем его в Т‑образный фильтр, используя известные [1, 2, 4] правила: включенные последовательно катушки индуктивности и конденсаторы разбиваются на два с номиналами L1=L2=L/2, C1=C2=2C, элементы, включенные параллельно, не изменяются. В результате таких преобразований получим схему, представленную на рис.5.

Рисунок 5. Т-образный фильтр

Получили Т-образный фильтр, по своим характеристикам эквивалентный приведенному на рис.4. Номиналы катушек индуктивности L1=L2=L/2.

Переместим катушку индуктивности L2 по цепи протекания тока в нижнее плечо, таким образом, чтобы величина протекающего в цепи тока не изменилась. Условно показанное на схеме рис. 5 входное сопротивление Rвх разобьем на два с номиналами Rвх/2 и одно перенесем в нижнее плечо. В результате получаем схему согласованного дифференциального фильтра, приведенную на рис. 6.

Рисунок 6. Дифференциальный фильтр

На рис. 6 номиналы элементов связаны с рис. 4 следующими соотношениями: L1=L2=L/2, номинал конденсатора не изменился.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки