脉冲群抑制器定制品质售后-
按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种。根据滤波器的安放位置不同,一般分为板上滤波器和面板滤波器。板上滤波器安装在线路板上,如plb、jlb系列滤波器。
这种滤波器的优点是经济,缺点是高频滤波效果欠佳。其主要原因是:
1、滤波器的输入与输出之间没有隔离,容易发生耦合;
2、滤波器的接地阻抗不是很低,削弱了高频旁路效果;
3、滤波器与机箱之间的一段连线会产生两种---作用: 一个是机箱内部空间的电磁干扰会直接感应到这段线上,沿着电缆传出机箱,借助电缆辐射,使滤波器失效;另一个是外界干扰在被板上滤波器滤波之前,借助这段线产生辐射,或直接与线路板上的电路发生耦合,造成敏感度问题;滤波阵列板、滤波连接器等面板滤波器一般都直接安装在屏蔽机箱的金属面板上。由于直接安装在金属面板上,滤波器的输入与输出之间完全隔离,接地-,电缆上的干扰在机箱端口上被滤除,因此滤波效果相当理想。
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数字滤波器现在主要有两种,一种是iir,我们称之为-的冲激响应滤波器,另外一种是fir,这种滤波器是与iir相对应的,这个是有限的冲激响应滤波器。两个系统都是有各自的特点的,fir的滤波器是没有闭环的反馈的环路信号,它的结构比较简单,可以实现比较严格的线性方程的相位的计算,一般情况下相位的要求不严格一 般不会使用这个滤波器,相反的话,会采用这种滤波器。当然在很多的场景下面,我们要对信号进行一些实时的处理,当现场的信号数据越来越多的情况下,我们对硬件的性能要求就越来越高,市面上很多的单片机已经无法满足我们实际的功能需求,一般的8位的16位的乃至32位的单片机以及arm芯片已经不能在对算法进行支撑,由于专门为数字处理设计的dsp控制器的出现,提高了我们滤波器的效率,dsp很多情况下可以使用多组总线的方式,并行处理多组实时的数据,独立的一些算-充分的使用大大提高了我们滤波器的效率。对于硬件上的短板完全可以由dsp的芯片进行弥补,做到对数字信号的实时处理与计算。dsp与普通的微处理器相比有很大的数字信号的处理优势,他是单片机以及arm的继承,为信号处理做了一些局部的开发和改进,大大的增强了数字处理的能力,它有特定的数据流程格式、有特定的算-,有特殊的系统结构为解决复杂的数字信号的处理提供了很多-的条件和基础,通过对dsp的编程可以实现iir滤波器。 fir滤波器实际上有一定的缺陷,这类系统只有零点,它不会跟iir系统的那样容易获取比较好衰减的特性,但是也有明显的优势。他是通过非硬件电路实现的,相比硬件电路实现滤波器主要优点有很多,例如,效率-、有极点、有反馈等。
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无源滤波器是利用电阻、电抗器和电容器元器件构成的滤波电路。谐振频率时,电路阻抗值,非谐振频率时,电路阻抗比很大,将电路元器件数值调整到某一特征谐波频率,则能滤除该次谐波电流;当若干谐波频率的调谐电路组成在一起,则能滤除对应的特征谐波频率,通过低阻抗旁路实现对主要次数谐波3、5、7的过滤。主要原理就是针对不同次数谐波,设计该谐波频率的阻抗为很小,实现谐波电流的分流效应,即为预滤除的高次谐波提供旁路通道,实现净化波形。
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有源滤波器主要作用不仅能动态并抑制谐波,而且可以补偿电网中较低的无功分量。它能够对幅值和频率都波动的高次谐波分量进行补偿,以及对变化的系统无功分量进行动态补偿,克服了传统型式谐波治理方案和无功补偿的缺点,达到了动态---补偿的效果。apf的基本原理是检测当前系统的电压和电流信号,通过指令电流运算电路的运算,产生补偿电流信号,并将其指令由补偿电流发生电路按谐波信号放大,从而得到补偿电流,再与系统中的高次谐波分量及无功等电流抵消,实现系统波形的正弦化,滤除电网谐波,提高电能。有源滤波器和无源滤波器的区别,在于需要电源供电,且既补谐波又补无功。指令电流运算电路和补偿电流发生电路是有源滤波器的两个重要组成部分。指令电流运算电路的作用是检测出系统所需补偿的谐波分量和无功分量等。补偿电流发生电路的作用是按照上述检测到的谐波分量和无功分量,发出补偿电流指令,产生能够抵消的补偿电流,它主要由三部分构成 :电流---控制电路、驱动电路和主电路。
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