edius低通滤波器hz和q是什么意思

edius低通滤波器中hz和Q是什么意思?低通滤波器中的Q值指数和Q中心频率/带宽由具体的滤波要求决定。需要多少就选多少,没有好坏之分,无源滤波器(Passive filter)用RC实现的单极低通滤波器最简单的线性滤波器的电子实现是电阻、电感和电容的组合,变换低通滤波器,一个二阶压控低通滤波器串联一个一阶低通滤波器来提高二阶压控低通滤波器的Q值,可以将Q值提高到10左右,在500Hz时可以提高到输入的10倍,这样最终输出正弦波的谐波含量会大大降低。

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1、如何利用高线性度LNA模块减少GPS设备中的干扰

GPS系统最初用于军事,80年代开始进入民用领域。从那以后,GPS作为一种生存和导航工具变得流行起来。制造商已经将GPS接收机集成到各种便携式电子产品中,这些产品通常具有移动连接,例如汽车或无线设备。手机是集成GPS功能的理想产品。同步GPS(SGPS)的应用可以通过将GPS接收机集成到移动电话中来实现。此时,GPS接收机与不同频带的无线通信系统(例如PCS和蜂窝网络)一起使用。

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不幸的是,射频干扰信号通常会损害GPS信号的质量。系统内部干扰GPS接收机与其他无线移动通信发射机集成在同一块电路板上,使其容易受到系统内部信号的干扰,从而降低其灵敏度和线性度。当发射机处于发射模式时,部分发射信号将泄漏到GPS接收路径。因此,接收机将面临高的总输入功率,这可能导致接收机后端电路的饱和。这将导致接收机后端的非线性信号,使接收过程中的信号产生误差。

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2、5G射频前端核心器件之一——射频滤波器向高频化、模组化方向发展

姓名:刘璇学号:学院:电子工程学院转自:滤波器是射频前端中最重要的部件,其价值占射频前端总价值的50%。射频前端滤波器在高频化、模块化方向的优缺点是什么?摘要:射频前端是移动通信设备的核心部件,其子部件包括:滤波器、功率放大器(PA)、射频开关、低噪声放大器(LNA)、天线调谐器等。滤波器是最重要的部件,其价值占射频前端总价值的50%。

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3、帮忙设计一个高通滤波器截止频率250MH左右

输入输出阻抗?2.高通滤波器的q值?(也就是陡度),比如高通250MHz,200MHz时20dB衰减?还是需要几阶高通滤波3,选择零件的Q值?4、输入/输出/阻抗串联或并联。5、根据滤波器类型,巴特沃兹或切比雪夫、贝塞尔等。~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~楼上的理论值是1、5阶巴特沃兹高通,200MHz可以衰减到10dB(对。输入/输出阻抗50欧姆(目前高频/射频多为50欧姆)4。楼上计算省略了器件的Q值。在实际设计中,器件的Q值非常重要,电感和电容的材料也很重要。

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4、edius低通滤波里hz和q是什么意思

低通滤波器中的Q指数、Q中心频率/带宽均由具体的滤波要求决定。需要多少就选多少,没有好坏之分。对于低通滤波器,通带低于特定频率,阻带高于特定频率。如果要输入9.5KHz ~ 1.5 kHz的方波,这些9.5KHz ~ 1.5 kHz的频率必须在通带内,所以滤波器的截止频率要高于9.5 kHz。

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5、谁能提供用555定时器加三阶低通滤波器产生500hz的正弦波,求解啊…

555定时器产生方波电路。百度文库里有很多电路。自己看,选一个。如果使用低通滤波器来产生500Hz正弦波,555定时器的输出方波频率必须为500Hz,低通滤波器滤除高次谐波,留下500Hz正弦波。在方波中,最接近500Hz频率的谐波是三次谐波,即1500Hz正弦波,其振幅是500Hz基波的1/3。获得500Hz正弦波的前提是三次谐波得到很好的抑制,而基波基本无损耗或相对衰减。

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三倍频衰减约30db,即谐波比基波多衰减21db。三次谐波约为基波的1/30。变换低通滤波器,一个二阶压控低通滤波器串联一个一阶低通滤波器来提高二阶压控低通滤波器的Q值,可以将Q值提高到10左右,在500Hz时可以提高到输入的10倍,这样最终输出正弦波的谐波含量会大大降低。

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6、滤波器Q值的计算

其实这个应该是物理上的。简单来说,Q是特定电路中输出电压与输入电压的比值。比率越大,电路越好。无源滤波器(Passive filter)用RC实现的单极低通滤波器最简单的线性滤波器的电子实现是电阻、电感和电容的组合。这些滤波器有多种形式,如RC、RL、LC和RLC。所有这些类型的滤波器总是被称为无源滤波器,因为它们不需要外部电源。电感阻止高频信号通过,允许低频信号通过,而电容的特性则相反。

如果信号通过电容或电感接地,滤波器对高频信号的衰减小于对低频信号的衰减,称为高通滤波器。电阻本身不具有选频的特性,而电路的时间常数是由加电感和电容决定的,所以相应的频率也是确定的,在非常高的频率下,大约100MHz,有时电感由单个环或金属片组成,电容由相邻的金属片组成,称为短截线。多极二阶滤波器通过品质或q因子来测量。

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