3.3. Расчет ПФ Баттерворта
Рассчитать параметры симметричного двусторонне нагруженного LC ПФ Баттерворта по данным: граничные частоты ПП

= 4 кГц,

= 9 кГц, в этой полосе ослабление должно быть не более DA = 3 дБ, а на частоте

= 12 кГц ослабление должно быть не менее A
s=20 дБ. Сопротивление генератора и нагрузки фильтра R
г = R
Н = R = 600 Ом. Рассчитать ослабление фильтра при частотах

,

,

,

,

, 1,5

, 2

. Начертить график зависимости

.
Решение
Определяем среднюю геометрическую частоту ПФ
Из этого выражения определяем нижнюю граничную частоту ПЗ

.
Нормированная граничная частота ПЗ ФНЧП

.
По формуле (23) определяем порядок ФНЧП
Полученный результат округляем до большего целого n = 4. По таблице П.1.2 определяем нормированные значения элементов ФНЧП при n = 4
c1(ℓ1’)=0,7654; ℓ1(c1’)=1,8478; c3(ℓ3’)=1,8478; ℓ4(c4’)=0,7654.
rг’ ℓ
1‘ ℓ
3‘ ℓ
2 ℓ
4 
е
г c
2’ c
4’ j g
г c
1 c
3 g
на) б)
Рис. 16. Схемы ФНЧП при n = 4
Выберем для дальнейшего расчета схему рис. 16,а. Преобразуем схему ФНЧП в схему ПФ, заменив каждую индуктивность на последовательный колебательный контур, а каждую емкость – на параллельный колебательный контур (табл. 5). В результате преобразования получим схему ПФ (рис. 17).
Rг L1 C1 L3 C3

e
г C
2 L
2 C
4 L
4 R
н Рис. 17. Схема ПФ Баттерворта
Коэффициенты денормирования индуктивностей и емкостей равны

;

.
Коэффициент преобразования ширины полосы пропускания ПФ в ФНЧП равен

.
По формулам табл.5 вычисляем номинальные значения параметров элементов ПФ

;

;

;

;

;

;

;

.
При расчете ослабления ПФ следует иметь в виду, что его надо вести на соответствующих частотах ФНЧП. В табл.8 приведены пары частот

и

ПФ, связанные соотношением

, и соответствующая им нормированная частота Ω ФНЧП, определяемая по формуле

. Расчет ослабления ведется по формуле (9,а). Расчёт A(f) существенно упрощается при использовании программы Excel (см. приложение П.2.4.4 и П.2.5) Результаты расчета сведены в табл. 8.
Таблица 8
|
Рис. 18. График зависимости ослабления от частоты ПФ Баттерворта
Для проверки правильности расчета фильтра сравним расчетные и заданные ослабления на граничных частотах ПП и ПЗ:
= 20,44 дБ > As = 20 дБ;
= 3 дБ = DA, что подтверждает правильность расчета.3.4. Расчет LC ПФ Чебышева
Рассчитать параметры симметричного двусторонне нагруженного LC ПФ Чебышева по данным: ширина ПП
= 4,5 кГц, верхняя граничная частота ПП
=12,5 кГц, в этой полосе ослабление должно быть не более DA=1 дБ, а при частоте
= 16 кГц и более ослабление должно быть не менее As=18 дБ. Сопротивления нагрузок фильтра Rг= RН = R = 600 Ом. Рассчитать ослабление фильтра при частотах
,
,
,
f,
, 1,5
, 2
. Начертить кривую ослабления в зависимости от частоты
.