С помощью метода, описанного в этом руководстве, можно добиться более строгого контроля изменений импеданса в полосе подавления.
Входные импедансы фильтров нижних и верхних частот в соответствующих полосах подавления обычно не регулируются и могут значительно варьироваться. Однако иногда нам хотелось бы иметь более точный контроль над ними.
![]() | |
| Рисунок 1. | Типичный Т-образный фильтр нижних частот демонстрирует неидеальные результаты. |
Например, типичные входные импедансы и частотные характеристики низкочастотных и высокочастотных Т-образных фильтров имеют вид, представленный на Рисунках 1 и 2.
![]() | |
| Рисунок 2. | Типичный Т-образный фильтр верхних частот также демонстрирует неидеальные результаты. |
Входной импеданс Т-образных фильтров в полосе пропускания стремится к значению сопротивления нагрузки, но в полосе подавления входной импеданс неограниченно возрастает. Этот, по сути, неконтролируемый и возрастающий импеданс может создавать проблемы с устойчивостью для некоторых типов управляющих устройств, подающих входные сигналы на такие фильтры.
Существует, по крайней мере, частичное решение этой проблемы с импедансом, представленное на Рисунке 3.
![]() | |
| Рисунок 3. | Пара Т-образных фильтров обеспечивает, по крайней мере, частичное решение проблемы. |
При использовании фильтров как нижних, так и верхних частот, каждый из которых питает свою нагрузку, входной импеданс становится контролируемым как в полосе пропускания, так и в полосе подавления того фильтра, который, по вашему мнению, должен использоваться для прохождения сигнала. Входное сопротивление и частотные характеристики будут иметь вид, показанный на Рисунке 4.
![]() | |
| Рисунок 4. | Фильтрация с контролируемым импедансом может повысить устойчивость. |
Провал импеданса на частоте сопряжения не исчезает, но входной импеданс как выше, так и ниже этой частоты сопряжения стремится к значениям сопротивления нагрузки, выбранным здесь равным 50 Ом, что может способствовать повышению устойчивости усилителя.






