Модель радиочастотного фильтра
Радиочастотный блок/оболочка цепи/элементы

Блок фильтра моделирует радиочастотные фильтры трех конструкций:
Фильтры Butterworth: Butterworth имеют отклик величины, который максимально плоский в полосе пропускания и монотонный в целом. Эта плавность достигается за счет снижения крутизны скатывания.
Чебышев: Фильтры Чебышева I типа имеют рябь равной величины в полосе пропускания и монотонную в полосе останова.
Обратные фильтры Чебышева: Чебышева типа II имеют пульсации равной величины в полосе останова и монотонные в полосе пропускания.
Идеал: Идеальные фильтры отлично позволяют частоты в полосе пропускания и полностью отвергают частоты в полосе останова.
Design method - Тип моделированияButterworth (по умолчанию) | Chebyshev | Inverse Chebyshev | IdealТип моделирования, указанный как один из следующих:
Ideal
Моделирует идеальный фильтр типа, указанного в разделе Тип фильтра (Filter type), и модель, заданную в разделе Реализация (Implementation).
Butterworth
Моделирует фильтр Butterworth типа, указанного в разделе Тип фильтра (Filter type), и модель, заданную в разделе Реализация (Implementation).
Chebyshev
Моделирует фильтр Чебышева типа, указанного в разделе Тип фильтра (Filter type), и модель, заданную в разделе Реализация (Implementation).
Inverse Chebyshev
Имитирует обратный фильтр Чебышева типа, указанного в разделе Тип фильтра и Transfer function модель, указанная в разделе Реализация.
Filter type - Тип фильтраLowpass (по умолчанию) | Highpass | Bandpass | BandstopТип фильтра, указанный как один из следующих:
Lowpass: Имитирует тип фильтра нижних частот конструкции, указанной в методе Design.
Highpass: Имитирует тип фильтра верхних частот конструкции, указанной в методе проектирования.
Bandpass: Моделирование типа полосового фильтра конструкции, указанной в методе проектирования.
Bandstop: Имитирует тип полосового фильтра конструкции, указанной в методе Design.
Implementation - РеализацияLC Tee | LC Pi | Transfer function | Constant per carrier | Frequency DomainРеализация, указанная как одно из следующих:
LC Tee: Моделирование аналогового фильтра с LC кусковой теевой структурой, когда метод проектирования Butterworth или Чебышев.
LC Pi: Моделирование аналогового фильтра с LC кусковой Pi структурой, когда метод проектирования Butterworth или Чебышев.
Transfer Function: Моделирование аналогового фильтра с использованием двухпортовых S-параметров при использовании метода проектирования Butterworth или Chebyshev.
Constant per carrier: Смоделировать фильтр с полной передачей или полным отражением, установленным в качестве константы по всей полосе огибающей вокруг каждой несущей. Метод проектирования определен как идеальный.
Frequency Domain: Моделирование фильтра с использованием свертки с импульсной характеристикой. Метод проектирования определен как идеальный. Импульсная характеристика вычисляется независимо для каждой несущей частоты для захвата идеальной характеристики фильтрации. Когда переход между полной передачей и полным отражением идеального фильтра происходит в полосе огибающей вокруг несущей, реализация в частотной области фиксирует этот переход правильно до разрешения частоты, определенного в длительности импульсной характеристики.
По умолчанию выполняется реализация Constant per carrier для идеального фильтра и LC Tee за Баттерворта или Чебышева.
Примечание
Из-за причинности включается задержка в половину длительности импульсной характеристики как для отраженных, так и для передаваемых сигналов. Эта задержка ухудшит характеристики фильтра, когда сопротивления источника и нагрузки отличаются от значений, указанных в качестве параметров фильтра.
Passband edge frequency - Граничная частота полосы пропускания1 GHz (по умолчанию) | скалярГраничная частота полосы пропускания, заданная как скаляр в Гц, кГц, МГц или ГГц.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Ideal.
Implement using filter order - Реализация с использованием порядка фильтрацииoff (по умолчанию) | onВыберите этот параметр для реализации порядка фильтрации вручную.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev.
Filter order - Порядок фильтрации3 (по умолчанию) | скалярПорядок фильтра, заданный как скаляр. Этот порядок представляет собой количество скошенных элементов хранения в lowpass или highpass. В bandpass или bandstopколичество скошенных элементов хранения в два раза больше значения.
Примечание
Для фильтров Чебышева четного порядка коэффициент сопротивления Rratio для реализации сети Tee 1Rratio для реализации сети Pi.
+ α2 − start
где:
− 1
Rp - пульсация полосы пропускания в дБ.
Чтобы включить этот параметр, выберите Реализовать с помощью порядка фильтрации.
Passband frequency - Частота полосы пропускания для фильтров нижних и верхних частотЧастота полосы пропускания для фильтров нижних и верхних частот, заданная как скаляр в Гц, кГц, МГц или ГГц. Значение по умолчанию: 1 GHz для Lowpass фильтры и 2 GHz для Highpass фильтры.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev и тип фильтра для Lowpass или Highpass.
Passband frequencies - Частоты полосы пропускания полосовых фильтров[2 3] GHz (по умолчанию) | 2-кортежный векторЧастоты полосы пропускания для полосовых фильтров, определяемые как 2-кортежный вектор в Гц, кГц, МГц или ГГц. Эта опция недоступна для полосовых фильтров.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev и тип фильтра для Bandpass.
Passband attenuation (dB) - Затухание полосы пропускания10*log10(2) (по умолчанию) | скалярОслабление полосы пропускания, указанное как скалярная дБ. Для полосовых фильтров это значение применяется одинаково к обоим краям полосы пропускания.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev.
Stopband frequencies - Частоты стоп-полосы для полосовых фильтров[2.1 2.9] GHz (по умолчанию) | 2-кортежный векторЧастоты стоп-полосы для полосовых фильтров, определяемые как 2-кортежный вектор в Гц, кГц, МГц или ГГц. Эта опция недоступна для полосовых фильтров.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev и тип фильтра для Bandstop.
Stopband attenuation (dB) - Затухание полосы останова40 (по умолчанию) | скалярЗатухание полосы останова, указанное как скалярная дБ. Для полосовых фильтров это значение применяется одинаково к обоим краям полосы останова.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev и тип фильтра для Bandstop.
Source impedance (Ohm) - Сопротивление входного источника50 (по умолчанию) | скалярВходное сопротивление источника, указанное как скаляр в омах.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev.
Load impedance (Ohm) - Сопротивление выходной нагрузки50 (по умолчанию) | скалярСопротивление выходной нагрузки, указанное как скаляр в омах.
Чтобы включить этот параметр, задайте для метода Design значение Butterworth или Chebyshev.
Ground and hide negative terminals - Клеммы наземных ВЧ-цепейon (по умолчанию) | offВыберите для внутреннего заземления и скрытия отрицательных клемм. Снимите флажок, чтобы открыть отрицательные клеммы. Когда клеммы открыты, их можно соединить с другими частями модели.
Export - Сохранение конструкции фильтра в файлЭта кнопка используется для сохранения проекта фильтра в файл. Допустимые типы файлов: .mat и .txt.
Parameter 1 - Тип графиков по оси YVoltage transfer (по умолчанию) | Phase delay | Group delayТип графиков, указанный как Voltage transfer, Phase delay, или Group delay.
Parameter 2 - Тип участковNone (по умолчанию) | Voltage transfer | Phase delay | Group delayТип графиков, указанный как None, Voltage transfer, Phase delay, или Group delay.
Format 1 - Масштабирование оси YMagnitude (decibels) (по умолчанию) | Magnitude (linear) | Angle (degrees) | Real | ImaginaryМасштабирование оси Y, указанное как,
Magnitude(decibels), Magnitude(linear) или Angle(degrees), Real, или Imaginary для Voltage transfer параметры.
Magnitude(decibels) или Magnitude(linear) для Phase delay или Group delay параметры.
Format 2 - Масштабирование оси YMagnitude (decibels) (по умолчанию) | Magnitude (linear) | Angle (degrees) | Real | ImaginaryМасштабирование оси Y, указанное как,
Magnitude(decibels), Magnitude(linear) или Angle(degrees), Real, или Imaginary для Voltage transfer параметры.
Magnitude(decibels) или Magnitude(linear) для Phase delay или Group delay параметры.
Frequency points - Частотные точки для построения графика по оси Xlogspace(0,10,101) Hz (по умолчанию) | векторЧастотные точки для построения графика по оси X, заданные как вектор с каждым элементом в Гц, кГц, МГц или ГГц.
X-axis scale - шкала оси XLinear (по умолчанию) | LogarithmicМасштаб оси X, указанный как Linear или Logarithmic.
Y-axis scale - Шкала оси YLinear (по умолчанию) | LogarithmicМасштаб оси Y, указанный как Linear или Logarithmic.
| Тип фильтра | Частотная характеристика |
|---|---|
| Lowpass |
|
| Highpass |
|
| Полосно-пропускающий |
|
| Bandstop |
|

В этой таблице представлены все параметры, необходимые для правильного проектирования каждого фильтра:

Некоторые дополнительные советы по проектированию:

[1] Kendall Su, аналоговые фильтры, второе издание.
[2] Луис Вайнберг, Network Analysis and Synthesis, Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1975.
[3] Ларри Д. Паарман (Larry D. Paarmann), Разработка и анализ аналоговых фильтров, перспектива обработки сигналов с помощью примеров MATLAB ®, Kluwer Academic Publishers, 2001.
[4] Майкл Г. Эллис, SR., Электронный анализ и синтез фильтров, Норвуд, Массачусетс: Artech House, 1994.
[5] Анатоль И. Зверев, Справочник по синтезу фильтров, Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, 2005.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.
