Особенности расчета дифференциального высокочастотного фильтра

Особенности расчета дифференциального высокочастотного фильтра

Владимир Иванович Шлома , Сергей Владимирович Макаров

Описание

Статья посвящена особенностям расчета высокочастотных фильтров для схем с дифференциальным входом/выходом. Разработаны две методики преобразования обычных фильтров в дифференциальные. Первая методика основана на объединении двух одинаковых обычных фильтров, вторая – на последовательном преобразовании схемы обычного фильтра. Методики учитывают согласование входного и выходного сопротивлений фильтра. Приведенные методики полезны для разработчиков радиотехнических устройств, работающих с высокочастотными сигналами. Исследование опубликовано на Международной конференции «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» в 2015 году.

<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.

Похожие книги

100 великих достижений в мире техники

Станислав Николаевич Зигуненко

Эта книга серии "Сто великих достижений" посвящена 100 наиболее впечатляющим открытиям, разработкам и изобретениям XX и XXI веков в области техники. В ней рассматриваются не только уже реализованные чудеса техники, но и те, которые находятся на стадии проектирования. Книга представляет собой увлекательный обзор истории развития технологий, подчеркивая значимость инноваций и научных прорывов. Автор, Станислав Николаевич Зигуненко, проводит читателя через увлекательный мир технических достижений, рассказывая о ключевых моментах и фактах. От захватывающего полета Юрия Гагарина в космос до современных высокотехнологичных разработок, книга предлагает глубокий и интересный взгляд на историю и будущее техники. Изучите ключевые моменты, от Большого адронного коллайдера до перспективных технологий будущего, и вдохновитесь упорством и гениальностью тех, кто создает чудеса техники.

102 способа хищения электроэнергии

Валентин Викторович Красник

Книга "102 Способа Хищения Электроэнергии" рассматривает проблему хищения электроэнергии и пути снижения коммерческих потерь в электрических сетях. Работа содержит законодательно-правовые основы для привлечения к ответственности нарушителей, анализ расчетных параметров средств учета, схемы подключения счетчиков, а также описания расчетных и технологических методов хищения. Предложены организационные и технические меры по обнаружению, предотвращению и устранению хищений. Книга предназначена для специалистов энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора, а также руководителей и специалистов энергослужб предприятий. Она является переработанным и дополненным изданием книги "101 способ хищения электроэнергии" (2005).

100 великих чудес инженерной мысли

Андрей Юрьевич Низовский

Научно-технический прогресс за последние два столетия совершил впечатляющий рывок. Книга "100 великих чудес инженерной мысли" рассказывает о выдающихся изобретениях и сооружениях разных стран и эпох, от древних цивилизаций до современных достижений. Она исследует историю инженерного гения, показывая, как новые творения преодолевали прежние рубежи и вдохновляли последующие свершения. Эта книга — увлекательное путешествие во времени и пространстве, знакомящее читателя с шедеврами инженерной мысли, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Автор Андрей Юрьевич Низовский.

Электроника для начинающих (2-е издание)

Чарльз Платт

В этом практическом руководстве вы познакомитесь с основами электроники, от простых опытов с электрическим током до создания сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Книга последовательно раскрывает принципы функционирования электронных компонентов и законы электроники. Пошаговые инструкции и более 500 иллюстраций помогут вам легко освоить процесс проектирования, отладки и изготовления электронных устройств в домашних условиях. Второе издание существенно переработано, содержит более доступные компоненты и новые проекты, включая проекты с контроллером Arduino. Изучите создание охранной сигнализации, елочных огней, электронных украшений и других интересных устройств.