嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

全通滤波器是什么?

2021/1/5 11:21:47
浏览次数: 16

【电子元器件采购平台 兆亿微波商城】

概念:

全通滤波器(All-Pass Filter),英文简称APF。狭义上的全通网络能够传输全部的入射功率,因此在任意频点上其反射系数为零,传输系数为1。


广义的全通网络的幅频响应(传输系数的模)为某一固定值,而相频响应是非线性的。非线性的相频响应是全通网络的重要性质,也是与传输线最大的区别。


一段匹配好的理想传输线显然同样具有“全通”的幅频响应,但传输线的相频曲线是线性的,群时延是常数,并不能对信号的相位产生均衡。在电路工程中,最典型的集总元件全通滤波器单元由对称的栅格网络组成。


全通滤波器是什么?


频率响应:

如,低通滤波器会衰减高频信号。低通滤波器有一个截止频率,这个频率是滤波器允许通过的信号的分界线,低于截止频率的信号成分可以基本不受影响的通过,而高于截止频率的信号被衰减而不能顺利通过。正因为这种滤波器能过通过低频信号,所以被称为低通滤波器。


和低通滤波器类似:高通滤波器允许通过频率超过截止频率的信号,而低于截止频率的信号被衰减;带通滤波器有两个截止频率,两个截止频率之间的信号被允许通过,两个截止频率之外的信号被衰减;带阻滤波器也有两个截止频率,和带通滤波器相反,被衰减的是两个截止频率之间的信号,两个截止频率之外的信号可以通过。


与前面所说的几种滤波器不同,全通滤波器具有平坦的频率响应,也就是说全通滤波器并不衰减任何频率的信号。由此可见,全通滤波器虽然也叫做滤波器,但它并不具有通常所说的滤波作用,大概正是因为这个缘故,有些教科书上宁愿用全通网络这个词,而不叫它全通滤波器。


相位:

全通滤波器(APF)虽然并不改变输入信号的频率特性,但它会改变输入信号的相位。利用这个特性,全通滤波器可以用做延时器、延迟均衡等。实际上,常规的滤波器(包括低通滤波器等)也能改变输入信号的相位,但幅频特性和相频特性很难兼顾,使两者同时满足要求。全通滤波器和其他滤波器组合起来使用,能够很方便的解决这个问题。


延迟:

在通讯系统中,尤其是数字通讯领域,延迟均衡是非常重要的。不夸张的说,没有延迟均衡器,就没有广泛使用的宽带数字网络。延时均衡是全通滤波器最主要的用途,全世界所有生产出来的全通滤波器,估计有超过90%的全通滤波器被用于相位校正,因此全通滤波器也被(不准确的)被称为延迟均衡器。


相位失真:

一般来说,大家认为信号的相位失真在听感上是基本听不出来的,或者说基本不影响听感的,所以,一直没有将相位失真作为对扩声设备的技术指标之一来进行考量。


实际上,声频电信号在音响设备中传输会带来一定的相位失真,尤其是设备的频率带宽不足的情况下,电路本身对不同频率(基波和各次谐波)的信号会产生不同附加相移,从而引起信号的相位失真。如果设备中对声频信号处理中用上了(高通、低通、带通、带阻)滤波器或频率均衡器(其实就是利用带通滤波器来达到目的的)来调整信号的幅频特性,那么产生的附加相移就会更严重,尤其是在截止频率附近,其相位失真更严重。


在空间传输过程中,不同频率的声波移动相同的距离,产生的相位移是不同的,相移与频率成正比,例如传输距离为3.4m,对于50Hz的声波来说是移动了半个波长(1π弧度,或者说180°),对于100Hz的声波来说是移动了1个波长(2π弧度,或者说360°),而对200Hz的声波来说是移动了2个波长(4π弧度,或者说720°)。只有这样才能使声音信号经过传输后的波形不发生变化,即保持原来的音色。


相位补偿:

相位补偿包括两个方面:


(1)补偿的是哪两个声音源传过来的声波之间的相位差一般来说,两只扬声器产生的声音之间的相位差与听音位置到这两只扬声器的距离有关。如果听音位置到两只扬声器的距离完全相等,则理论上应该同时听到两只扬声器所发出的同一声音。从相位角度考虑,则是同相位的声音。如果听音位置与两只扬声器的距离不等,那么在听音位置就会先听到距离近的扬声器所产生的声音,后听到距离远的扬声器所产生的声音,这种现象是普遍存在的。两只扬声器的声波在听音位置由于存在时间差而先后到达,出现各个频率上不一致的相移(这是必然的,因为频率不同,波长就不同,相位差也不同),引起声波的干涉现象,造成梳状滤波器效应而改变音色。不同听音位置上两个声音中由于声波传输距离的不同,各频率产生了很多不同声波的相位差,所以,要绝对地、完全地补偿这种相位差是不可能的。


同一全频带扬声器中高频扬声器单元和低频扬声器单元由于安装位置造成振膜不在同一平面上,由前后位置的不同而引起的相位差问题,也许值得考虑,但是既然一只单元产生高频声波,另一只单元产生低频声波,那么牵涉到相位差问题的只是在分频点附近。随着频率偏离分频点,扬声器的两只高低音单元所产生的声压大小不同,相互干涉的影响程度减小,偏离分频点越远,两个单元产生的声压相差就越大,那么干涉造成的影响就越小。


另外,低音扬声器单元的振动系统质量比较大,惯性也比较大,或者说瞬态特性比较差,也会引起分频点附近高音单元和低音单元产生的声波出现相位差问题。当然,如果弥补到高音单元和低音单元的声波同时到达扬声器表面位置,情况会更好,所以不妨引入延迟来补偿,这里补偿的是时间差,而不是相位差(因为频率不同相位差也是不同的)。


(2)补偿哪个频率出现的相位差全通滤波器并不能对某个频率的相移单独进行改变,例如仅仅对某个频率的相移增大多少度或减少多少度是无法实现的。全通滤波器产生“群延迟”,可以作为延迟器来使用,会产生所谓的“线性相移”(实际上全通滤波器的相位移并不能完全呈现线性变化的),即随着频率的升高,相位移也线性地增大。


应用:

全通滤波器有很多用途。比如:单边带通讯中,可以利用全通滤波器得到两路正交的音频信号,这两路音频信号分别对两路正交的载波信号进行载波抑制调制,然后叠加就能得到所需要的无载波的单边带调制信号。


原装正品电子元器件采购平台-兆亿微波商城 订购热线:010-62419912


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 2
    2026-05-06
    LTM8057 DC/DC 转换器的隔离是通过将所有初级引脚绑在一起,所有次级引脚绑在一起来进行100%高压测试的,并将两个合成电路置于3kV DC的差分下一秒钟。这确定了LTM8057组件的隔离电压额定值。LTM8057的隔离额定值与应用程序将经历的工作或操作电压不同。这取决于应用程序的电源、操作条件、使用最终产品的行业以及决定设计要求的其他因素,如印刷电路板上铜平面、迹线和组件引脚之间的间隙,以及可能使用的连接器类型。为了最大限度地提高允许的工作电压,LTM8057去除了两列焊球,以方便印刷电路板设计。球间距为1.27mm,典型球径为0.78mm。考虑到缺失的柱和球直径,印刷电路板的设计金属间距可达3.03mm。这可能必须有所减少,以允许焊料掩模或其他印刷电路板设计规则的公差。对于需要LTM8057内部电路间距信息的情况,初级和次级的最小金属间距为0.75mm。重申一下,制造商的隔离电压额定值和所需的工作或操作电压通常是不同的数字。对于LTM8057,隔离电压额定值是通过100%高压测试确定的。工作或操作电压是最终产品及其系统级规格的函数。实际所需的工作电压通常小于制造商的绝缘额定值。LTM8057是UL 60950认证的组件,文件号464570。LTM8057变压器的UL 60950绝缘类别为功能性。考虑到UL 60950表2N和上述间隙距离,外部3.03mm,内部0.75mm,LTM8057可以在2级污染环境中以高达250V的工作电压运行。具体终端应用的实际工作电压、绝缘类别、污染程度和其他关键参数取决于实际的环境、应用和安全合规要求。因此,用户有责任进行安全和合规审查,以确保LTM8057适用于预期应用。
  • 点击次数: 3
    2026-05-06
    LTM4607是一种非隔离降压升压DC/DC电源。只需添加感测电阻器、电感器和一些外部输入和输出电容器,它就可以在4.5V至36V的宽输入范围内提供0.8V至24V的宽输出电压。它通过一个外部电阻器提供可编程的精确调节输出电压。LTM4607具有集成电流模式降压-升压控制器、具有快速开关速度的超低RDS(ON)FET和集成肖特基二极管。通过电流模式控制和内部反馈回路补偿,LTM4607模块在广泛的工作条件下具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,并具有广泛的输出电容器。通过设置PLLFLTR引脚上的电压,LTM4607的工作频率可以从200kHz调整到400kHz。布局检查表/示例LTM4607的高集成度使PCB板布局非常简单。然而,为了优化其电气和热性能,仍然需要考虑一些布局因素。使用较大的PCB铜区域用于高电流路径,包括VIN、RSENSE、SW1、SW2、PGND和VOUT。它有助于最大限度地减少PCB的传导损耗和热应力。将高频输入和输出陶瓷电容器放置在VIN、PGND和VOUT引脚旁边,以尽量减少高频噪声。以最小的PC迹线间距将SENSE-和SENSE+引线布线在一起。避免感测线穿过嘈杂的区域,如开关节点。在装置下方放置一个专用的电源接地层。为了最大限度地减少通孔传导损耗并降低模块热应力,使用多个通孔在顶层和其他电源层之间进行互连。除非通孔被盖住,否则不要将通孔直接放在焊盘上。对于连接到信号引脚的组件,使用单独的SGND接地铜区域。将SGND连接到装置下方的PGND。文末图片则给出了推荐布局的一个很好的例子。
  • 点击次数: 1
    2026-05-06
    为了提高轻负载下的效率,LT8641在低纹波突发模式下运行,该模式使输出电容器保持充电至所需的输出电压,同时最大限度地减少输入静态电流和输出电压纹波。在突发模式操作中,LT8641向输出电容器发送单个小电流脉冲,随后是睡眠期,输出功率由输出电容器提供。在睡眠模式下,LT8641消耗1.7μA。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率降低(见图2a),LT8641处于睡眠模式的时间百分比增加,导致光负载效率比典型转换器高得多。通过最大化脉冲之间的时间,在没有输出负载的典型应用中,转换器的静态电流接近2.5μA。因此,为了优化轻负载下的静态电流性能,反馈电阻分压器中的电流必须最小化,因为它在输出端表现为负载电流。为了实现更高的轻负载效率,在突发模式操作中的单个小脉冲期间,必须向输出端输送更多的能量,以便LT8641在每个脉冲之间可以更长时间地保持睡眠模式。这可以通过使用更大值的电感器(即4.7μH)来实现,在选择电感器时应考虑与开关频率无关。例如,虽然较低的电感器值通常用于高开关频率应用,但如果需要高的轻负载效率,则应选择较高的电感器值。见典型性能特征中的曲线。在突发模式操作中,顶部开关的电流限制约为950mA(如图3所示),导致输出电压纹波低。增加输出电容将成比例地降低输出纹波。随着负载从零向上斜坡上升,开关频率将增加,但仅增加到RT引脚上的电阻器编程的开关频率,如图2a所示。LT8641达到编程频率的输出负载根据输入电压、输出电压和电感器选择而变化。图3对于某些应用,LT8641最好在脉冲跳过模式下运行,这与突发模式运行有两个主要区别。首先,时钟始终保持唤醒状态,所有开关周期都与时钟对齐。在这种模式下,大部分内部电路始终处于唤醒状态,将静态电流增加到几百μA。其次,与突发模式操作相比,在较低的输出负载下达到全开关频率(见图2b)。要启用脉冲跳过模式,请浮动SYNC/mode引...
  • 点击次数: 1
    2026-05-06
    HMC849ALP4CE是一款低成本无引线表面贴装封装的高隔离非反射直流至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关。该开关非常适合蜂窝/WiMAX/4G基础设施应用,可产生高达60 dB的隔离、0.8 dB的低插入损耗和+52 dBm的输入IP3。在5-6GHz WiMAX频段内,功率处理非常出色,交换机提供+31dBm的P1dB压缩点。片上电路允许在非常低的直流电流下进行0/+3V或0/+5V的单一正电压控制。设置为逻辑高的启用输入(EN)将使开关处于“全关”状态。具备的特性:高隔离度:高达60 dB单正控制:0/+3V至+5V高输入IP3:+52 dBm非反光设计“全部关闭”状态16引脚4x4 mm QFN封装:16 mm²HMC849AP4CE非常适合:•蜂窝/4G基础设施•WiMAX、WiBro和固定无线•汽车远程信息处理•移动电台•测试设备
  • 点击次数: 5
    2026-04-27
    AD558 是一款完整的电压输出8位数模转换器,包括输出放大器、全微处理器接口和单片芯片上的精密电压基准。无需外部组件或微调即可将8位数据总线完全准确地连接到模拟系统。DACPORT的性能和多功能性是最近开发的几种单片双极技术的结果。完整的微处理器接口和控制逻辑采用集成注入逻辑(I²L)实现,这是一种极其密集和低功耗的逻辑结构,与线性双极制造工艺兼容。内部精密电压基准是获得专利的低压带隙电路,可在单个+5 V至+15 V电源上实现全精度性能。薄膜硅铬电阻器在整个工作温度范围(所有等级)内提供了保证单调操作所需的稳定性,而这些薄膜电阻器的激光晶片微调的最新进展允许在工厂进行绝对校准,误差在±1 LSB以内;因此不需要用户对增益或偏移进行微调。一种新的电路设计可在800 ns内实现满量程步长的±1/2 LSB电压稳定。AD558有四种性能等级可供选择。AD558J和K指定用于0°C至+70°C的温度范围,而AD558S和T等级指定用于-55°C至+125°C的操作。“J”和“K”等级有16针塑料(N)或密封陶瓷(D)DIPS两种。它们也有20针JEDEC标准PLCC封装。“S”和“T”级采用16针密封陶瓷DIP封装。产品亮点1.8位FL输入寄存器和完全兼容微处理器的控制逻辑允许AD558直接连接到8位或16位数据总线,并使用标准控制信号进行操作。锁存器可能被禁用以进行直接DAC接口。2.激光修整的片上SiCr薄膜电阻器在工厂进行了绝对精度和线性校准。因此,在工作温度范围内,无需用户微调即可达到完全额定精度。3.包含精确的低电压带隙基准消除了指定和应用单独基准源的需要。4.AD558 DAC部分的电压切换结构以及高速输出放大器和激光微调电阻器为用户提供了0 V至+2.56 V或0 V至+10 V输出范围的选择,...
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开