Программа схемотехнич моделир Micro-Cap 8 М.А.Амелина 2007-600RM (967609), страница 68
Текст из файла (страница 68)
После этого добавляются числа после ключевого слова А00. На заключительном этапе из выбранного списка программа удаляет все значения, которые перечислены в файле после ключевого слова ВЕМОЧЕ. Полученный перечень номиналов далее используется при синтезе активного фильтра. Например; ТО1.ЕВА1йСЕ 1 О/о 0161ТЗ 10 50 80 М01 Т1Р1.1ЕКЗ 1 10 100 А00 28 135 ВЕМОЧЕ 8000 В этом примере программа сначала создает пробный список исходя из заданных значащих цифр и множителей: 10, 50, 80, 100, 500, 800, 1000, 5000, 8000. Затем добавляются числа 26 и 135 и удаляется величина 8000, в результате получается: 10, 26, 50, 80, 100, 135, 500, 800, 1000, 5000. Список создается таким образом, чтобы облегчить ввод стандартных рядов величин компонентов. Они часто создаются из небольшого списка чисел, умножаемых на 10 в различной целой степени.
В них часто бывают исключения, особенно для больших и маленьких значений (в конце и начале ряда). 0161ТЗ (значащие цифры) и М()ьТ)Р(.1ЕВ (множители) введены для того, чтобы список имел сжатую форму, в то время как А00 и ЯЕМОЧЕ приходят на помощь при исключениях. Все ключевые слова опциональны, таким образом можно создать список номиналов, используя только директиву А00. Файлы поддержки фильтров (Р(1гег эиррогг 6!еэ) Программа синтеза фильтров использует файл с именем ййегЫп, который постоянно находится в той же директории, в которой находится и исполняемый файл тс8.еке. Он не может быть удален или перемещен, поскольку в нем постадийно формируется фильтр на этапе синтеза в различных схемных реализациях; он также используется для построения полной схемы фильтра.
Программа синтеза фильтров способна лишь выполнить математическую часть синтеза, если этот файл отсутствует. Таким образом, программа синтеза не сможет создать реальную схему фильтра без файла гТ1(ег.Ып. МС8 также сохраняет последние использованные установки в диалоговом окне в файле асглге.г70 Эти установки могут быть возвращены к исходным 9 Синтез пктианых и нассианых филнтраа (используемым по умолчанию) нажатием на кнопку Оегаи(1, которая расположена внизу диалогового окна. При нажатии ОК, программа создает схемную реализацию заданного фильтра (см.
рис. 9.8). Она называет его с!гси)12. Последующие схемы фильтров получают имена с(гсидЗ, с!гсш14 и т, д. Схемы, конечно же, моПгг быть переименованы после сохранения их на диске. Задание параметров фильтра в режиме Моде 1 Параметры различны для разных типов фильтров. Параметры для фильтров нижних частот Параметры ФНЧ представлены на рис. 9.8. ° РаввЬапд оа!и (коэффициент передачи в полосе пропускания) — представляет собой коэффициент передачи фильтра на низких частотах, выраженный в децибелах. ° РаввЬапд Рдрр!е Р (пульсации коэффициента передачи в полосе пропускания) — изменение коэффициента передачи в пределах полосы пропускания.
Рис. 9.8. Основные параметры ФНЧ ° 81орЬапд А11епиабоп А (ослабление в полосе задержания) — максимальный коэффициент передачи в полосе пропускания минус максимальный коэффициент передачи в полосе задержания, выраженный в децибелах. Ослабление всегда является положительным числом. ° РаввЬапд Ргецивлсу Рс (нижняя граница переходной полосы или частота среза) — до этой частоты коэффициент передачи равен коэффициенту передачи в полосе пропускания плюс-минус пульсации: 1К(/со)1(дБ] = (РВ Ваш+Я), мя Е <Вс. ° 81орЬапд Ггециепсу Рв (верхняя граница переходной полосы).
Выше этой частоты коэффициент передачи фильтра меньше или равен коэффициенту передачи в полосе пропускания плюс-минус пульсации за вычетом ослабления в полосе задержания (з!оррЬап6 а1!елиабоп): 1К(1со)1(д1х~ <РВ хат+Я-А, для К >1"к. Параметры для фильтров верхних частот Фильтры верхних частот полностью подобны своим типовым аналогам, фильтрам нижних частот, и их параметры иллюстрирует рис. 9.9. З1г Пуогдамма схемотехнического модехироаанин мсссоСар-В ° РаввЬапд 6а!и (коэффициент передачи в полосе пропускания). Представляет собой коэффициент передачи на высоких частотах, выраженный в децибелах.
° РаввЬапд й1рр(е й (пульсации коэффициента передачи). Это отклонения коэффициента передачи в пределах полосы пропускания. ° 8(орЬапд Ат1епиат!оп А (ослабление в полосе задержания) — представляет собой максимальный коэффициент передачи в полосе пропускания минус максимальный коэффициент передачи в полосе задержания, выраженный в децибелах. Ослабление всегда является положительным числом.
° РаввЬапд Ргвс!иепсу Рс (верхняя граница переходной полосы или частота среза) — выше этой частоты коэффициент передачи равен коэффициенту в полосе пропускания плюс-минус пульсации: /К(/го)![дБ) = (РВ да(п+Я), для Р >Рс. Рис. 9.9. Основные параметры ФВЧ ° 8торЬапд Ргес!иепсу Рв (нижняя граница переходной полосы).
Ниже этой частоты коэффициент передачи меньше или равен коэффициенту передачи в полосе пропускания плюс-минус пульсации, уменьшенной на ослабление в полосе задержания (з1оррЬапд а!1епца11оп): /КДсо) /[дБ) <РВ Вп1п+Я вЂ” А, для Г<Гл Параметры для лолосовых фильтров Параметры полосовых фильтров (Вапдравз Е111егз) иллюстрирует рис.
9.10. Основные параметры полосового фильтра: ° РаввЬапд Оа(п (коэффициент передачи в полосе пропускания) — представляет собой максимальный коэффициент передачи фильтра в пределах полосы пропускания, выраженный в децибелах. ° РаввЬапд й!рр1е й (пульсации коэффициента передачи в полосе пропускания) — изменение коэффициента передачи в пределах полосы пропускания, выраженное в децибелах. Рис. 9.10. Основные параметры полосового фильтра Сиижез актикиых и пассивных фикылрои 81орЬапд А1гепцайоп А (ослабление в полосе задержания) — это максимальный коэффициент передачи в полосе пропускания минус максимальный коэффициент передачи в полосе задержания.
Ослабление всегда является положительным числом. Сеп(ег Егеццепсу Ес (центральная частота) — центральная частота полосы пропускания. РаввЬапд РВ (полоса пропускания) — полоса частот, в которой коэффициент передачи фильтра равен раваЬапд да1п плюс-минус пульсации: /К(Ггс) /~дЦ =РВ еа(п+Я. 81орЬапд ЗВ (границы полосы задержания) — зто полоса частот, включающая полосу пропускания РВ и 2 переходные области выше и ниже верхней и нижней граничных частот полосы пропускания. Также этот диапазон можно определить как область частот, в которой коэффициент передачи фильтра больше чем раззЬапд 9а(п плюс-минус за вычетом ослабления: /К((го) /(дВ) >РВ Вайг+К-А. Параметры для заграждающих фильтров Параметры заграждающих фильтров ()чо1сп Е111егз) иллюстрирует рис.
9.11. Рис. 9.11. Основные параметры заграждающего фильтра Основные параметры заграждающего фильтра: РаввЬапд 6а1п (коэффициент передачи в полосах пропускания) — представляет собой максимальный коэффициент передачи фильтра за пределами полосы РВ, выраженный в децибелах. РаевЬапд й)рр1е й (пульсации коэффициента передачи в полосах пропускания) — изменение коэффициента передачи за пределами полосы РВ, выраженное в децибелах. 81орЬапд Атзепцат)оп А (ослабление в полосе задержания) — это максимальный коэффициент вне полосы РВ минус максимальный коэффициент передачи в полосе задержания ЗВ. Ослабление всегда является положительным числом. Сеп1ег Егег(цепсу Ес (центральная частота) — центральная частота полосы задержания 81орЬалф РаввЬапд Р — полоса частот, которая включает в себя полосу частот задержания 81орЬапд ЗВ плюс 2 переходные области выше и ниже границ полосы задержания.
81орЬапд ЗВ (полоса задержания) — это полоса частот, в которой коэффициент передачи фильтра меньше, чем (РаввЬапд 6а1п — А+й). 314 Программа еяемотеяяичееяого аеодеяироааяия ЕнггоСар-В Следует отметить, что для всех типов фильтров (нижних частот, верхних частот, полосовых, заграждающих) при реализации в виде эллиптических фильтров и фильтров Чебышева коэффициент передачи в полосе пропускания всегда равен коэффициенту передачи на постоянном токе низкочастотного фильтра-прототипа. На границе же полосы пропускания коэффициент передачи фильтров указанных реализаций меняется в зависимости от значения (четности-нечетности) порядка для ФНЧ, ФВЧ и числа звеньев для ФПП и ФПЗ. Для четных значений порядка коэффициент передачи на границе полосы пропускания (Оа(п а1 раззЬапд едце) равен сумме коэффициента передачи ФНЧ-прототипа на постоянном токе и пульсаций коэффициента передачи, а для нечетных — разности коэффициента передачи на постоянном токе и пульсаций коэффициента передачи.
Для всех типов фильтров (нижних частот, верхних частот, полосовых, заграждающих) при реализации в виде фильтров Батерворта и инверсных Чебышева коэффициент передачи на границе полосы пропускания (Оа(п аг раззЬапд едое) равен разности коэффициента передачи на постоянном токе НЧ-фильтра-прототипа и пульсаций коэффициента передачи.
Инверсные фильтры Чебышева проектируются так, чтобы соблюдалась полоса пропускания с допусками и соблюдалось точное значение полосы задержания без допусков. Идеальные реализации других фильтров проектируются с точностью до наоборот.
Они проектируются так, чтобы соблюдалась полоса задержания с допусками и соблюдалось точное значение полосы пропускания без допусков. Параметры фильтра, указываемые в режиме Моде 2 Режим Моде 2 позволяет непосредственно указывать порядок фильтра. Формат задания следующий.
Фильтры нижних (верхних) частот ° Оа(л — коэффициент передачи на нижних (верхних) частотах в децибелах для ФНЧ и ФВЧ соответственно. ° РаввЬапд Ггециепсу — частота, ниже (выше) которой, коэффициент пере- дачи фильтра равен Оа~п. ° Рдрр!е — изменение коэффициента передачи в децибелах в пределах по- лосы пропускания (раззЬапд). ° Огдег — порядок фильтра. Полосоеые и заграждающие фильтры ° Оа(п — коэффициент передачи фильтра на центральной частоте Рс в децибелах для полосового фильтра или коэффициент передачи на нижних/верхних частотах для заграждающих фильтров.
° Сеп1ег Ггециепсу — частота, на которой достигается максимальный коэффициент передачи для полосовых фильтров или минимальный коэффициент передачи для заграждающих фильтров. ° Рдрр(е — изменение коэффициента передачи в децибелах в пределах полосы пропускания РВ для полосового фильтра или за пределами полосы задержания РВ для заграждающего фильтра. 315 и Синтез актнонык и наеенонык фильтрао ° Огдег — порядок фильтра.