投稿では、と組み合わせて使用できる簡単なローパスフィルター回路について説明しています。 サブウーファーアンプ 調整可能な周波数範囲30および200Hzで極端なカットまたは低音を取得するため。
使い方
いくつか ローパスフィルター回路 サブウーファーアプリケーションの場合はネット全体に表示されますが、これはアップグレードされた例です。
ここで提供される回路は、STMicroelectronicsの高効率オペアンプTL062を利用しています。 TL062は、最小の消費電力と大きなスルーレートを示すツイン高入力インピーダンスJ-FETオペアンプです。
オペアンプは、優れたデジタル属性を備えているだけでなく、この回路との互換性も非常に優れています。
TLC062内の2つのオペアンプの間に、1つはプリアンプ段を備えたミキサーの形で接続されています。左/右チャンネルはミキシングのためにIC1aの反転入力にリンクされています。
1段目のゲインはPOTR3を利用して微調整できます.1段目の出力はR5、R6、R7、R8、C4、C5の各部を含むフィルタ回路を介して次段の入力に接続されます。
2番目のオペアンプ(IC1b)はバッファとして機能し、フィルタリングされた出力はTLC062のピン7で取得できます。
単一のIC741で独自のローパスフィルターを作成してカスタマイズすることに興味がある場合は、次の説明が役立つ場合があります。
IC741を使用したシンプルなアクティブローパスフィルタ回路
電子機器では、フィルタ回路は基本的に、特定の周波数範囲の通過を制限する一方で、他の周波数帯域を回路の次のステージに入れるために使用されます。
ローパスフィルターの種類
上記の操作に使用される周波数フィルターには、主に3つのタイプがあります。
“高温計は何を測定しますか ”
これらは、ローパスフィルター、ハイパスフィルター、およびバンドパスフィルターです。
名前が示すように、ローパスフィルター回路は特定の設定周波数範囲未満のすべての周波数を許可します。
ハイパスフィルター回路は、周波数の好ましい設定範囲よりも高い周波数のみを許可しますが、バンドパスフィルターは、周波数の中間帯域のみが次のステージに流れることを許可し、この設定範囲外の可能性があるすべての周波数を抑制します振動の。
フィルタは通常、アクティブタイプとパッシブタイプの2種類の構成で作成されます。
パッシブタイプのフィルタは効率が低く、複雑なインダクタとコンデンサのネットワークを必要とするため、ユニットがかさばり、望ましくありません。
ただし、これらはそれ自体が動作するために電力要件を必要としないため、メリットが小さすぎて実際に役立つとは見なされません。
このアクティブタイプのフィルターとは対照的に、非常に効率的で、ポイントに最適化でき、コンポーネント数と計算の点でそれほど複雑ではありません。
この記事では、熱心な読者の1人であるブルジョワジー氏から要求されたローパスフィルターの非常に単純な回路について説明します。
回路図を見ると、主要なアクティブコンポーネントとして単一のオペアンプで構成される非常に簡単な構成がわかります。
抵抗とコンデンサは、50 Hzのカットオフに対して個別に寸法が決められています。つまり、50Hzを超える周波数が回路を通過して出力に入ることが許可されません。
回路図
トランジスタを使用したサブウーファーローパスフィルター
回路図は、4つのコンデンサの数の大きさを計算することにより、広い範囲にわたって任意の優先カットオフポイントを簡単に割り当てることができるアクティブローパスフィルタレイアウトを示しています。フィルタには、RCネットワークとNPN / PNPBJTのペアが含まれています。
示されているトランジスタの仕様は、回路の機能を変更することなく、他のいくつかの種類にすぐに置き換えることができます。使用する電源電圧は6〜12Vでなければなりません。
C1からC4に選択されたコンデンサ値は、カットオフ周波数を確立します。これらの大きさは、以下の2つの式から取得できます。
C1 = C2 = C3 = 7.56 / fC
C4 = 4.46 / fC
ここで、fCは必要なカットオフ周波数(ヘルツ単位)を提供します。この式では、振幅応答は3 dB低下し、C1からC4の値はマイクロファラッドで計算されます(単位をkHzで使用すると、結果はナノファラッド値で表示され、MHzを入力するとピコファラッド単位が作成されます)。計算された効果の例は、C1 = C2 = C3 = 5n6およびC4 = 3n3で構築されたフィルターについて示されています。
このシナリオの「-3dBポイント」は、1350Hzで発生します。 1オクターブ大きく、2700 Hzで、減衰はすでに19dBです。
回路の技術的な説明については、提供されているデータを参照してください。 ここに 。
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