低通滤波器电路
发布时间:2012/5/9 20:18:00 访问次数:923
图2.32(a)是载止频率为lkHz的低通CSNP661滤波器电路。该电路有将lkHz以上的高频截止的功能(虽然截止特性比较平缓)。它可以用在立体声音质控制(音质调整)的电路和作为截去高频噪声用的滤波器上。
由于使共发射极放大电路的集电极电阻具有频率特性,也能使增益有频率特性。
在图2. 32(a)电路中,在集电极电阻R。上并联连接电容C。因此频率越高,集电极的负载电阻就越小,电路的电压增益就下降,成为如图2. 32(b)所示的低通滤波器的特性。
在输入信号频率比截止频率fc非常低时,C几乎没有影响。电路的增益为RC/RE(在图2.32(a)的电路中,为14dB)。当信号频率在fc以上时,就出现C的影响,电压增益以- 6dBloct的斜率下降(当频率为2倍时,则增益大小变为1/2)。
fC可以由下式求得:
因此,改变C或者Rc的值,就能自由地改变fc。但是,改变Rc的值,则连低频的增益也变化了,所以必须加以慎重考虑。
此外,其电路的设计方法和晶体管的选择方法等完全与共发射极放大电路相同。
图2.32(a)是载止频率为lkHz的低通CSNP661滤波器电路。该电路有将lkHz以上的高频截止的功能(虽然截止特性比较平缓)。它可以用在立体声音质控制(音质调整)的电路和作为截去高频噪声用的滤波器上。
由于使共发射极放大电路的集电极电阻具有频率特性,也能使增益有频率特性。
在图2. 32(a)电路中,在集电极电阻R。上并联连接电容C。因此频率越高,集电极的负载电阻就越小,电路的电压增益就下降,成为如图2. 32(b)所示的低通滤波器的特性。
在输入信号频率比截止频率fc非常低时,C几乎没有影响。电路的增益为RC/RE(在图2.32(a)的电路中,为14dB)。当信号频率在fc以上时,就出现C的影响,电压增益以- 6dBloct的斜率下降(当频率为2倍时,则增益大小变为1/2)。
fC可以由下式求得:
因此,改变C或者Rc的值,就能自由地改变fc。但是,改变Rc的值,则连低频的增益也变化了,所以必须加以慎重考虑。
此外,其电路的设计方法和晶体管的选择方法等完全与共发射极放大电路相同。