RU171584U1 - Перестраиваемый режекторный фильтр - Google Patents

Перестраиваемый режекторный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU171584U1
RU171584U1 RU2017100180U RU2017100180U RU171584U1 RU 171584 U1 RU171584 U1 RU 171584U1 RU 2017100180 U RU2017100180 U RU 2017100180U RU 2017100180 U RU2017100180 U RU 2017100180U RU 171584 U1 RU171584 U1 RU 171584U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
capacitor
common bus
inductor
output
Prior art date
Application number
RU2017100180U
Other languages
English (en)
Inventor
Алина Равильевна Князева
Андрей Николаевич Яковлев
Игорь Михайлович Ясинский
Дмитрий Селиверстович Рябоконь
Original Assignee
Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП") filed Critical Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП")
Priority to RU2017100180U priority Critical patent/RU171584U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171584U1 publication Critical patent/RU171584U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

Landscapes

  • Filters And Equalizers (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к радиоэлектронике и может быть использована во входных устройствах профессиональных радиоприемников.Технический результат - расширение функциональных возможностей, а именно обеспечение перестройки режекторного фильтра в процессе эксплуатации в широкой полосе рабочих частот, а также улучшение электрических параметров. Перестраиваемый режекторный фильтр содержит общую шину, входную потенциальную клемму, к которой подключен первый вывод первой катушки индуктивности, у которой второй вывод соединен с первым выводом первого реактивного двухполюсника и с первым выводом второй катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с конденсатором и первым выводом третьей катушки индуктивности, при этом второй вывод конденсатора соединен с общей шиной, а второй вывод третьей катушки индуктивности соединен с первыми выводами второго реактивного двухполюсника и четвертой катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с выходной потенциальной клеммой устройства. Первый и второй реактивные двухполюсники выполнены по одинаковым схемам, каждая из которых содержит подключенный к входу двухполюсника первый конденсатор, ко второму выводу которого подключены первые выводы второго конденсатора и нескольких катушек индуктивности, при этом второй вывод второго конденсатора соединен с общей шиной, ко вторым выводам каждой из катушек индуктивности подключен первый вывод элетронного ключа, вторые выводы всех ключей соединены с первым выводом конденсатора переменной емкости, у которого второй вывод соединен с общей шиной.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к радиоэлектронике и может быть использована во входных устройствах профессиональных радиоприемников.
Входные устройства радиоприемной аппаратуры связи часто выполняют в виде полосовых L С - фильтров, которые могут быть выполнены как каскадное соединение фильтров нижних и верхних частот. При этом в ряде случаев требуется подключать дополнительно режекторные фильтры, обеспечивающие подавление мощных сосредоточенных помех, например частот собственных близко расположенных передатчиков. Введение режекторных фильтров, являющихся достаточно сложными по структуре, приводит к увеличению неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в рабочей полосе частот и уменьшению коэффициента передачи.
Задачей предлагаемой полезной модели является улучшение электрических параметров приемного тракта, а также расширение функциональных возможностей, а именно обеспечение оперативной перестройки режекторной цепи во время эксплуатации.
В качестве прототипа выбрана схема режекторного фильтра, приведенная в работе (1). Известное устройство содержит фильтр нижних частот, состоящий из нескольких каскадно включенных Т-образных звеньев, параллельно некоторым конденсаторам подключен режекторный двухполюсник, выполненный в виде пьезорезонатора. На частоте последовательного резонанса сопротивление пьезорезонатора уменьшается, шунтирует сопротивление ФНЧ и образует некоторую полосу режекции. Данная схема экономична, позволяет при большой добротности пьезорезонатора получить узкую полосу режекции и имеет достаточно большое затухание на частоте режекции. Недостатком прототипа является то, что средняя частота полосы режекции строго фиксирована и не может быть перестроена в процессе эксплуатации, а относительная ширина полосы режекции не превышает нескольких долей процента.
Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей, а именно обеспечение перестройки режекторного фильтра в процессе эксплуатации в широкой полосе рабочих частот, а также улучшение электрических параметров.
Поставленная задача решается тем, что у перестраиваемого режекторного фильтра, содержащего общую шину, входную потенциальную клемму, к которой подключен первый вывод первой катушки индуктивности, у которой второй вывод соединен с первым выводом первого реактивного двухполюсника и с первым выводом второй катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с конденсатором и первым выводом третьей катушки индуктивности, при этом второй вывод конденсатора соединен с общей шиной, а второй вывод третьей катушки индуктивности соединен с первыми выводами второго реактивного двухполюсника и четвертой катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с выходной потенциальной клеммой устройства, согласно предложению, первый и второй реактивные двухполюсники выполнены по одинаковым схемам, каждая из которых содержит подключенный к входу двухполюсника первый конденсатор, ко второму выводу которого подключены первые выводы второго конденсатора и нескольких катушек индуктивности, при этом второй вывод второго конденсатора соединен с общей шиной, ко вторым выводам каждой из катушек индуктивности подключен первый вывод элетронного ключа, вторые выводы всех ключей соединены с первым выводом конденсатора переменной емкости, у которого второй вывод соединен с общей шиной.
Сущность полезной модели заключается в том, что у перестраиваемого режекторного фильтра первый и второй реактивные двухполюсники выполнены по одинаковым схемам, каждая из которых содержит подключенный к входу двухполюсника первый конденсатор, ко второму выводу которого подключены первые выводы второго конденсатора и нескольких катушек индуктивности, при этом второй вывод второго конденсатора соединен с общей шиной, ко вторым выводам каждой из катушек индуктивности подключен первый вывод элетронного ключа, вторые выводы всех ключей соединены с первым выводом конденсатора переменной емкости, у которого второй вывод соединен с общей шиной.
При сравнении заявляемой полезной модели не только с прототипом, но и с другими известными в науке и технике техническими решениями, не обнаружены решения, обладающие сходными признаками.
На фиг. 1 приведена электрическая схема предлагаемой полезной модели. Устройство содержит ФНЧ, в который входят общая шина 1, входная потенциальная клемма 2, первая 3, вторая 4, третья 5 и четвертая 6 катушки индуктивности, конденсатор 7, выходная потенциальная клемма 8, а также первый 9 и второй 10 реактивные двухполюсники. Первый вывод катушки индуктивности 3 подключен к входной потенциальной клемме 2, второй ее вывод соединен с первыми выводами первого реактивного даухполюсника 9 и катушки индуктивности 4. Второй вывод катушки индуктивности 4 соединен с первыми выводами катушки индуктивности 5 и конденсатора 7, у которого второй вывод соединен с общей шиной. Второй вывод катушки индуктивности 5 соединен с первыми выводами второго реактивного двухполюсника 10 и катушки индуктивности 6, у которой второй вывод соединен с выходной потенциальной клеммой 8. Вторые выводы реактивных двухполюсников 9 и 10 соединены с общей шиной. Режекторные реактивные двухполюсники 9 и 10 выполнены по идентичным схемам, каждая из которых содержит первый конденсатор 11, подключенный к первому выводу двухполюсника, второй вывод которого соединен с первым выводом второго конденсатора 12 и с первыми выводами нескольких катушек индуктивности 13. Второй вывод конденсатора 12 соединен с общей шиной. К каждому второму выводу катушек индуктивности 13 подключен вход электронного ключа 14, у которого второй вывод соединен с первым выводом конденсатора переменной емкости 15. Второй вывод конденсатора 15 соединен с общей шиной.
Устройство работает следующим образом.
В исходном фильтре нижних частот, содержащем три звена, каждое из которых представляет Т-образную схему, в поперечной ветви которой включен конденсатор, а в двух продольных - индуктивность. При этом к конденсатору первого звена ФНЧ подключен последовательный контур с элементами L1 и С1. Такой же контур подключен параллельно конденсатору третьего звена ФНЧ. Емкость поперечной ветви ФНЧ Со совместно с параллельно подключенным контуром с элементами L1 и С1 может быть заменена эквивалентным двухполюсником с элементами Сн, С4, L2 и С2, как показано на фиг. 2. При этом элементы эквивалентного двухполюсника рассчитываются по следующим формулам:
Figure 00000001
Здесь
Figure 00000002
При введении указанной замены исходного двухполюсника получаем более удобные значения элементов. Индуктивность L1 может быть уменьшена до величины удобной для реализации, а емкость С1 увеличена. Величина q определяет необходимый коэффициент трансформации. При введении в исходную схему ФНЧ последовательного шунтирующего контура величина вносимого затухания может быть определена выражением, полученным по методике, приведенной в работе [1]
Figure 00000003
где R0 - сопротивление ФНЧ, подключенного к контуру,
ZK - комплексное сопротивление контура. Для идеального последовательного контура можно его сопротивление представить в следующем виде:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- характеристическое сопротивление контура,
Figure 00000006
- относительная полоса частот при отстройке от ω0.
При заданном затухании вносимом режекторным контуром <а>, относительная полоса задерживания γ может быть определена из формул (2) и (3).
Figure 00000007
а - вносимое затухание в неп.
Из этого выражения следует, что при заданном отношении R0 к ρ ширина полосы задерживания однозначно определяется величиной вносимого затухания. Изменяя отношение ρ/R0, можно при затухании <а> получить необходимое значение…
Если задан уровень затухания, необходимый в полосе задерживания a1, и уровень затухания, характеризующий неравномерность в исходный ФНЧ - а2, то коэффициент прямоугольности АЧХ режекторного фильтра, состоящего из одного контура, определится формулой
Figure 00000008
Так, например, при а1=20 дБ и а2=3 дБ Кп=10
При использовании двух режекторных контуров их амплитудно-частотная характеристика суммируется. При этих же величинах a1 и a2 для двухконтурного фильтра получим Кп=4,7. В данной полезной модели использовано два режекторных контура, что в большинстве используемых на практике режекторных перестраиваемых фильтров является вполне допустимым. При изменении емкости С2 изменяется частота последовательного контура и, следовательно, средняя частота полосы режекции. Особенностью данной схемы является то, что абсолютная ширина полосы задерживания останется постоянной, поскольку при изменении емкости С2 одновременно и пропорционально величине
Figure 00000009
изменяются средняя частота и характеристическое сопротивление контура ρ.
При увеличении частоты перестройки относительная ширина полосы задерживания может уменьшиться настолько, что потребуется значительно увеличить добротность катушки индуктивности и увеличить точность настройки дискретного конденсатора переменной емкости. При смене катушки индуктивности на катушку с меньшей индуктивностью абсолютная ширина полосы режекции увеличивается, требование к добротности контура и точности настройки упрощается. При этом, как видно из соотношений (1), коэффициент трансформации q остается неизменным, что позволяет использовать тот же дискретный конденсатор переменной емкости в новом поддиапазоне частот.
Таким образом, в предлагаемой полезной модели реализуется перестраиваемый режекторный фильтр, позволяющий производить перестройку частоты в широком диапазоне частот (коэффициент перекрытия составляет 3-4) с достаточно высокими требованиями к его АЧХ.
Источники информации
1. Я.И. Великин и др. Пьезоэлектрические фильтры. Связь. М., 1966, С. 280, рис. 5.10/

Claims (1)

  1. Перестраиваемый режекторный фильтр, содержащий общую шину, входную потенциальную клемму, к которой подключен первый вывод первой катушки индуктивности, у которой второй вывод соединен с первым выводом первого реактивного двухполюсника и с первым выводом второй катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с конденсатором и первым выводом третьей катушки индуктивности, при этом второй вывод конденсатора соединен с общей шиной, а второй вывод третьей катушки индуктивности соединен с первыми выводами второго реактивного двухполюсника и четвертой катушки индуктивности, второй вывод которой соединен с выходной потенциальной клеммой устройства, отличающийся тем, что первый и второй реактивные двухполюсники выполнены по одинаковым схемам, каждая из которых содержит подключенный к входу двухполюсника первый конденсатор, ко второму выводу которого подключены первые выводы второго конденсатора и нескольких катушек индуктивности, при этом второй вывод второго конденсатора соединен с общей шиной, ко вторым выводам каждой из катушек индуктивности подключен первый вывод электронного ключа, вторые выводы всех ключей соединены с первым выводом конденсатора переменной емкости, у которого второй вывод соединен с общей шиной.
RU2017100180U 2017-01-09 2017-01-09 Перестраиваемый режекторный фильтр RU171584U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100180U RU171584U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Перестраиваемый режекторный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100180U RU171584U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Перестраиваемый режекторный фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171584U1 true RU171584U1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100180U RU171584U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Перестраиваемый режекторный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171584U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199745U1 (ru) * 2020-03-17 2020-09-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Перестраиваемый режекторный активный RC-фильтр

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU177403A1 (ru) * В. Н. Сокол, В. Г. Макаров, Н. В. Скоркин , М. Я. Бровман Устройство для клеймения в торец прокатанногометалла
RU2157049C1 (ru) * 1999-01-26 2000-09-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство компенсации помех для приемников широкополосных сигналов
RU2260917C1 (ru) * 2004-04-26 2005-09-20 Государственное предприятие научно-производственная фирма "РАТЕКС" Способ формирования сложного фазоманипулированного сигнала
US20160016310A1 (en) * 2013-03-27 2016-01-21 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Notch filter, external force estimator, motor control apparatus, and robotic system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU177403A1 (ru) * В. Н. Сокол, В. Г. Макаров, Н. В. Скоркин , М. Я. Бровман Устройство для клеймения в торец прокатанногометалла
RU2157049C1 (ru) * 1999-01-26 2000-09-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство компенсации помех для приемников широкополосных сигналов
RU2260917C1 (ru) * 2004-04-26 2005-09-20 Государственное предприятие научно-производственная фирма "РАТЕКС" Способ формирования сложного фазоманипулированного сигнала
US20160016310A1 (en) * 2013-03-27 2016-01-21 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Notch filter, external force estimator, motor control apparatus, and robotic system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199745U1 (ru) * 2020-03-17 2020-09-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Перестраиваемый режекторный активный RC-фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2173426A (en) Electric system
RU2453985C1 (ru) Высокоизбирательный полосовой перестраиваемый lc-фильтр
RU2459349C2 (ru) Полосовой перестраиваемый lc-фильтр
JP5155161B2 (ja) 可変容量回路
RU2396702C1 (ru) Полосовой lc-фильтр с регулируемой шириной полосы пропускания
RU170069U1 (ru) Перестраиваемый режекторный фильтр
RU171584U1 (ru) Перестраиваемый режекторный фильтр
US3736517A (en) Active delay-equalizer network
RU2402159C2 (ru) Полосовой перестраиваемый самосогласующийся lc-фильтр
Martin et al. Optimum design of active filters using the generalized immittance converter
US9124251B2 (en) Two stage source-follower based filter
RU2372711C1 (ru) Полосовой высокоизбирательный lc-фильтр
RU2466494C1 (ru) Узкополосный перестраиваемый lc-фильтр
RU2444121C1 (ru) Полосовой дискретно перестраиваемый lc-фильтр
RU156095U1 (ru) Полосовой перестраиваемый фильтр
US3229229A (en) Variable resonant frequency circuits
RU135864U1 (ru) Активный фильтр
RU2560785C2 (ru) Двухполосный пьезоэлектрический фильтр
RU2469468C1 (ru) Полосовой lc-фильтр с режекцией сосредоточенных помех в рабочей полосе частот
RU168664U1 (ru) Полосовой lc-фильтр с подавлением сосредоточенных помех в рабочей полосе частот
US2034773A (en) Tunable radio frequency circuits
RU2720558C1 (ru) Полосовой фильтр на двух операционных усилителях с независимой подстройкой основных параметров
US2210381A (en) Automatic control of band width in band-pass filters
RU2722602C1 (ru) Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU2718709C1 (ru) Полосовой фильтр с независимой подстройкой основных параметров

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180110