СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011-8

Наиболее широкое распростране ние из всех типов аналоговых частот но избирательных устройств получи ли LC фильтры, что обусловлено ря дом причин: их достаточно высокими электрическими и эксплуатационны ми параметрами, сравнительно невы ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ 26 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 8 2011 сокой стоимостью, широким диапазо ном рабочих частот и реализуемых от носительных полос пропускания, и т.д. Обычно такие фильтрыиспользуют ся на частотах от 100 кГц до 300 МГц, поскольку в этом диапазоне частот су ществует достаточно большое число схем фильтров, элементы которых ре ализуемыпрактически. Выбор той или иной схемы зависит как от требова ний, предъявляемых к частотной ха рактеристике фильтра, так и от задан нойшириныполосыпропускания. Не которые из возможных вариантов этих схем приведены на рисунке 1. Создание полосовых LC фильтров на частоты ниже 100 кГц и выше 300 МГц связано с рядом серьёзных трудностей, вызванных, прежде всего, вопросами практической реализации элементов схем. Так, в низкочастотной области величины катушек индуктивности и конденсаторов большинства схем ока зываются неприемлемо большими, а в СВЧ диапазоне – настолько малыми, что в ряде случаев расчётные значения элементов фильтров оказываются со поставимыми с монтажными. Комплексное решение ряда схемо технических, конструкторских и тех нологических задачпозволилоОНИИП создать унифицированные семейства полосовых LC фильтров, в полноймере отвечающих современным требовани ям. Основные параметры этих фильт ров приведены в таблице 1, а некото рыеиз типовых амплитудно частотных характеристик – на рисунке 2. Для дальнейшего увеличения диапа зона рабочих частот и одновременно го улучшения массогабаритных по казателей LC фильтров наиболее пер спективной является их реализация с использованием LTCC технологии, Рис. 1. Схемы LC фильтров Современные частотные фильтры Александр Тюменцев, Игорь Ясинский, Андрей Яковлев (Омск) Статья знакомит с современными отечественными устройствами частотной селекции сигналов для перспективной аппаратуры связи, выполненными на основе пьезоэлектрических и LC фильтров. а) б) Рис. 2. Варианты реализации пассивных пьезоэлектрических фильтров а) б) Рис. 3. Варианты реализации активных пьезоэлектрических фильтров а) б) Рис. 4. АЧХ пьезоэлектрических и LC фильтров а) б) © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy