Felüláteresztő szűrő
A felüláteresztő szűrő olyan áramkör, amely a jel alacsonyfrekvenciás komponenseit kiszűri, és a magasfrekvenciás komponenseket átengedi.[1]
A felüláteresztő szűrőt nevezik még alulvágó szűrőnek is.
Általános karakterisztikája
[szerkesztés]Felhasználása
[szerkesztés]Hangtechnikában
[szerkesztés]- Erősłtőknél, keverőknél mélyhang szabályozás (RC kör, R helyén szabályozható ellenállás)
- Kétutas hangdobozoknál a magashang leválasztása (LC kör)
- Előkiemelés
Analóg videotechnikában
[szerkesztés]- Ha a videójelet aluláteresztő szűrőn vezetjük át, akkor a kép apró részletei élesebbek. Jelentősége a élkiemelésnél van.
- A képszinkronjel leválasztása a videojelről: az felüláteresztő szűrő kimenetén a képjel jelenik meg.
- A függőleges és vízszintes szinkronjel szétválasztása: az alulátersztő szűrő kimenetén a vízszintes szinkronjel jelenik meg.
Digitális jelfeldolgozás
[szerkesztés]- Kvantált hangjelen, hangfájlon mélyhang elnyomás
- Kvantált képjelen, képfájlon, videófájlon élkiemelő hatása van. Az élkiemelő eljárások az felüláteresztő szűrőre épülnek.
Megvalósítása
[szerkesztés]RC szűrőként
[szerkesztés]Passzív RC szűrő
[szerkesztés]A legegyszerűbb felüláteresztő szűrő egy ellenállásból és kondenzátorból áll, az alábbi ábrán feltüntetett kapcsolási elrendezésben:[2]
Törésponti frekvencia:
Fázisforgatás:
Az erősítés abszolút értéke:
Ha az igények meredekebb erősítés nővekedést kívánnak a vágási frekvencia közelében, akkor n aluláteresztő szűrőt kapcsolunk sorba:
Aktív RC szűrő
[szerkesztés]Az aktív RC erősítése:
A szűrő törésponti frekvenciáját a soros elemek határozzák meg:
A vágási meredekség növelése érdekében aktív szűrőből tetszőleges mennyiségű szűrőt kapcsolhatunk egymás után.
RL szűrőként
[szerkesztés]RLC szűrőként
[szerkesztés]LC szűrőként
[szerkesztés]Π topológia
[szerkesztés]T topológia
[szerkesztés]T topológiájú felüláteresztő szűrő számítása[3]
Programként
[szerkesztés]uint32_t original[n]; //Eredeti jelfolyam, 32bit bitmélységgel
uint32_t target[n]; //ebben a tömbben jelenik meg a szűrt változat
int i;
...
//Bemeneti paraméterek:
float delta_T, R, C;
...
float alfa = R*C / (R*C+delta_T);
target[1]=alfa*original[1];
for(i=2;i<n;i++){
target[i] = alfa*target[i-1]+alfa*(original[i]-original[i-1]);
}
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Analóg elektronika I.. (Hozzáférés: 2024. szeptember 4.)
- ↑ Passzív szűrők. (Hozzáférés: 2024. szeptember 4.)
- ↑ Simonyi, Károly. Villamosságtan, 3, Budapest: Akadémiai Kiadó (1964)