[wzmacniacz sygnałowy] do generatorów 300kHz Vpp=18V I=200mA
Witajcie
jest błąd w schemacie filtra aktywnego...
Poprawiony schemat:

Spadek napięcia przy częstotliwości filtra to 3dB czyli zmniejsza wartość napięcia o połowę.
Natomiast tłumienie częstotliwości z następnej dekady wynosi 30dB, 20x mniej.
Tutaj schemat i Quality Factor:
Q=1/2 czyli 3dB
Wzór na Filtr Dolnoprzepustowy Sallena-Keya:

Filtr przesuwa fazę o 90st dla częstotliwości granicznej:
Głębsze obliczenia - prosto z wiki:
[/b]
Jony130:
Tutaj także działa wzór: fc=1/2piRC gdzie Q czyli nasz spadek wynosi: Q=1/3-K gdzie K to wzmocnienie K=1 czyli Q=1/2 czyli 3dB.
Ale to są wzory uproszczone. Fajnie jest to opisane tutaj:
AnalysisOfTheSallen-KeyArchitecture
Punkt: 3.4
Poprawiony schemat:

Spadek napięcia przy częstotliwości filtra to 3dB czyli zmniejsza wartość napięcia o połowę.
Natomiast tłumienie częstotliwości z następnej dekady wynosi 30dB, 20x mniej.
Tutaj schemat i Quality Factor:
Q=1/2 czyli 3dB
Wzór na Filtr Dolnoprzepustowy Sallena-Keya:

Filtr przesuwa fazę o 90st dla częstotliwości granicznej:
Głębsze obliczenia - prosto z wiki:
[/b]Jony130:
Tutaj także działa wzór: fc=1/2piRC gdzie Q czyli nasz spadek wynosi: Q=1/3-K gdzie K to wzmocnienie K=1 czyli Q=1/2 czyli 3dB.
Ale to są wzory uproszczone. Fajnie jest to opisane tutaj:
AnalysisOfTheSallen-KeyArchitecture
Punkt: 3.4
No niestety, to co piszesz jest totalną bzdurą.ChrzaniK pisze:Spadek napięcia przy częstotliwości filtra to 3dB czyli zmniejsza wartość napięcia o połowę.
Natomiast tłumienie częstotliwości z następnej dekady wynosi 30dB, 20x mniej.
Tutaj schemat i Quality Factor:
Q=1/2 czyli 3dB
Po pierwsze układ który pokazałeś to aktywny filtr drugiego stopnia.
Czyli filtr ten ma nachylenie zbocza równe 6dB*2 = 12dB na oktawą albo 40dB na dekadę.
I -3dB to zmniejszenie napięcia o 1/√2 = 0.707 ale moc za to maleje do połowy (przy stałej rezystancji).
P = U•I ; I = U/R ---> P = U²/R I tak dla R = 1Ω i napięcia 1V mamy moc P = 1W.
Ale dla napięcia równego 1/√2 = 0.707 moc malej do P = 0.707²/1Ω = 0.5W. Czyli właśnie do połowy.
I dla tego właśnie, jako częstotliwość graniczną uznaje się częstotliwość, przy
której wzmocnienie jest o 3 decybele mniejsze, niż największe wzmocnienie w paśmie przepustowym.
No i rzeczywiście -6dB to spadek o połowę czyli o 1/2 = 0.5
Tak jest to transmitancja operatorowa tego "filtru". I dzięki niej możemy sprawdzić wzmocnienie jak i fazę dla dowolnej częstotliwości.ChrzaniK pisze:Wzór na Filtr Dolnoprzepustowy Sallena-Keya:
![]()
Dla tego obliczmy te wzmocnienie dla takiego przypadku
C1 = 1 ; C2 = 1 ; R1 = 1; R2 = 1; w tedy łatwiej będzie liczyć.
Dla jednakowych wartości elementów pulsacja graniczna też wynosi ω = 1
Vout/Vin = 1/ (1 + 2 * 1 - 1) = 1/2
Czyli wzór fc=1/2piRC = 0.1592Hz nie podaje nam -3dB częstotliwości granicznej a -6dB.
Ale gdy postąpimy zgodnie z zaleceniami, czyli filtr o charakterystyce Butterwortha i wtedy C1 = 1.414; C2 = 0.707; R1 = 1 ; R2 = 1;
Wtedy dalej pulsacja graniczna wynosi ω = 1 (Fc = 0.1592Hz )
Za to wzmocnienie wyniesie teraz
Vout/Vin = 1/ (1 + √2 * 1 - 1) = 1/√2 bingo czyli mamy nasze 3dB.
Morał z tego jest jeden, nie można od tak z sufitu sobie dobierać wartości elementów. Bo potem się okazuje że wzór na 3dB częstotliwości graniczną nie daje porwanego wyniku.
Witaj,
pomyliłem dB napięciowe z mocą ...
A i sama matematyka nie jest moją mocną stroną - dobrze, że są kalkulatory online.
Rzeczywiście spadek napięcia 2x to 6dB, a spadek mocy 2x to 3,01dB.
Trzymajmy się tylko wzmocnień napięciowych - będzie łatwiej.
Najważniejsze, że w sposób linowy da się regulować sam filtr, i nie koniecznie trzeba do tego różnych R1 i R2 z tabel.
A tłumienie 20x to inaczej 26dB i takie jest przy częstotliwości 1kHz czyli po dekadzie - to dlaczego napisałeś 40dB?
Tak z sufitu wartości nie brałem - użyłem kalkulatora ale - jak już ustaliliśmy ze spadkiem napięcia o 6dB czyli 0,5x
Zaraz po budowie wzmacniacza biorę się za ten filtr - zobaczymy w realu jakie wyniki będą
Chciałem też podziękować za wszelkie uwagi dot. tematu i zachęcić do dalszej krytyki. Dzięki temu wiele się uczę 
I dla wszystkich kalkulator do przeliczania decybeli (napięciowych i moc'owych):
Decibels-Calculator
pomyliłem dB napięciowe z mocą ...
Rzeczywiście spadek napięcia 2x to 6dB, a spadek mocy 2x to 3,01dB.
Trzymajmy się tylko wzmocnień napięciowych - będzie łatwiej.
Najważniejsze, że w sposób linowy da się regulować sam filtr, i nie koniecznie trzeba do tego różnych R1 i R2 z tabel.
A tłumienie 20x to inaczej 26dB i takie jest przy częstotliwości 1kHz czyli po dekadzie - to dlaczego napisałeś 40dB?
Tak z sufitu wartości nie brałem - użyłem kalkulatora ale - jak już ustaliliśmy ze spadkiem napięcia o 6dB czyli 0,5x
Zaraz po budowie wzmacniacza biorę się za ten filtr - zobaczymy w realu jakie wyniki będą
I dla wszystkich kalkulator do przeliczania decybeli (napięciowych i moc'owych):
Decibels-Calculator
A tak z innej beczki
I skąd w ogolę pomysł użycia WO o paśmie 0.6MHz = 600KHz ( dla tej częstotliwości wzmocnienie samego WO wynosi 1V/V ) do wzmacniacza sygnału 1MHz?
Jakie dałeś rezystory ustalające wzmocnienie ??ChrzaniK pisze:Witajcie
2. Na pierwszy ogień pójdzie najtańszy:
OP177 4zł (TME), Excellent gain linearity, CMRR=130dB Umax=+-22V, Imax=15mA, SR=0,3V/us, BW=0,6MHz
Wejście: 0,2V/div Wyjście: 0,02V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 1/5, odwrócenie fazy: 180st., zniekształca przebieg, ogólnie nie daje rady z 1MHz.
Obrazek
I skąd w ogolę pomysł użycia WO o paśmie 0.6MHz = 600KHz ( dla tej częstotliwości wzmocnienie samego WO wynosi 1V/V ) do wzmacniacza sygnału 1MHz?
Jak ty chcesz ten filtr przestrajać?ChrzaniK pisze:Najważniejsze, że w sposób linowy da się regulować sam filtr, i nie koniecznie trzeba do tego różnych R1 i R2 z tabel.
Dla elementów C1 = 1.414F; C2 = 0.707F; R1 = 1Ω ; R2 = 1Ω;ChrzaniK pisze:A tłumienie 20x to inaczej 26dB i takie jest przy częstotliwości 1kHz czyli po dekadzie - to dlaczego napisałeś 40dB?
Mamy Fc = 0.159Hz i tłumienie o 0.707107 teraz dla częstotliwości dziesięć razy większej wzmocnienie wyniesie 0.0099995. Czyli tłumienie w decybelach wynosi
0.707107/ 0.0099995 = 70.7142357
log z 70.7 = 37dB brakuje nam trochę do tych 40dB al to wina łagodnego "kolana".
Bo już od od częstotliwości 10Fc mamy te nachylanie 40dB.
Nachylenie czyli szybkość z jaką maleje wzmocnienie układu.
Moze odgrzewam temat ale mam pytanie odnosnie układu DDS AD9833. Mam taki sam do obsłużenia jednak nie za bardzo wiem jakie napiecia wyjsciowe moge się spodziewać z wyjścia tego genereatora ? Przykładowo gdybym chciał genereować sinusa to jaką amplitudę dostanę i skąd to wyliczyć. Wybaczcie mi pytanie ale nie znalazłem odpowiedzi w datasheetcie
