sábado, 21 de julio de 2012
Clase 3-1: filtros de Retroalimentación Múltiple
Preparado por: Denia M. Rodríguez.
Clase Virtual
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Es un filtro pasabanda, sencillo y de buen funcionamiento; también se
pueden diseñar filtros pasa alta y pasa baja. En la figura Nº 1, se muestra
la estructura pasabanda de retroalimentación múltiple, cuyo funcionamiento
depende de las ramas de
retroalimentaciones.
§
C1 y R3 forman la retroalimentación y la
maximización cerca de fo (Q)
§
C1 y R1 proporcionan la respuesta Pasa baja.
§
C2 y R3 proporcionan la respuesta pasa alta.
§ R2 eleva la Rent
y ofrece una ganancia controlable de banda de paso.
Ajustes:
a) Variar fo
ajustando C1 = C2 o R1 y R2
simultáneamente.
b) Ajustar Q
variando la razón R3/R1 manteniendo constante el
producto R1*R3
c)
Ajustar la ganancia con R2.
Figura N. 1
Estructura de un Filtro Pasabanda de segundo orden
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Procedimiento de Calculo con R2
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1.
Seleccionar f1
y f2 y un AOP con Aol > 2Q2 a las f1
y f2 deseadas.
2.
Calcular fo
y Q aplicando:
3.
4. Elegir C1
= C2 = C
5.
Calcular
las resistencias R1, R2 y R3:
6.
Verificar la ganancia de paso Ap
7.
Seleccionar resistencias
comerciales,.
8.
Seleccionar capacitores de Mylar metalizados o policarbonato.
9.
Realizar los ajustes
necesarios
|
VENTAJAS:
§
Estabilidad
§
Baja impedancia
de salida
§
Facilidad de
ajuste de frecuencia
§
Pocos
componentes
DESVENTAJAS:
§
Máximo valor de
QO=10
§
MFB invierte la
polaridad
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Asignación
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a)
Calcular los componentes de un filtro pasabanda de retroalimentación
múltiple con F1= 2.5 KHz, F2=3 KHz y una ganancia de paso específica de Ap = 10.
b)
Simular el circuito en maltab aplicándole las señales de prueba.
c)
Evaluar el comportamiento en el dominio del tiempo y la frecuencia.
d) Esta
asignación se deberá entregar en formato word o pdf.
e) Deberá ser
enviada por correo interno de la plataforma.
f) Fecha de
entrega: Miércoles 25 de julio hasta media noche.
Nota: Para la simulación ver la presentación en power point
referente a las señales de prueba.
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Evaluación
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Se evaluará:
1.
Los cálculos y selección de componentes.
2.
La aplicación de los conceptos para el análisis del comportamiento del
circuito.
3.
Los diagramas de salida de cada señal de prueba.
4.
La participación en el foro de análisis de resultados del diseño del
filtro activo
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Módulo V: Filtros Activos
Preparado por: Denia M. Rodríguez.
Nombre del
curso:
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Síntesis de circuitos
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Bienvenida:
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Hola a todos y todas, empezamos un nuevo tema, en el
cual compartiremos nuestros
conocimientos y experiencias, por lo que es el momento, para que nos reunamos
virtualmente y abramos nuestra imaginación para proyectar un nuevo filtro
activo, en el que nos permita captar todas las frecuencias para poder transmitir
y recibir las señales de esta nueva clase.
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Introducción al
curso o módulo
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Los filtros activos son circuitos formados por resistencias, condensadores
y amplificadores operacionales, que permiten que ciertas frecuencias pasen
desde la entrada hasta la salida, lo cual depende del tipo de filtro: pasa baja, pasa alta, pasa
banda y rechaza banda. Existen diversas estructuras: Salley Key, Retroalimentación
Múltiple, Biquads y Variable de Estado, cuya selección dependerá de las
especificaciones de diseño.
En el diseño de un filtro activo se debe seguir el procedimiento de
acuerdo a la teoría de la aproximación estudiada en el modulo 3, y el procedimiento
matemático desarrollado según la función de transferencia del filtro de
acuerdo a la estructura.
El diseño de los filtros activos es sencillo, ya que de acuerdo a las
especificaciones de diseño y el número de orden, se seleccionan los
componentes del circuito de filtrado, mediante el uso de tablas en donde se
especifican los valores de la frecuencia en 3 dB y el coeficiente de
amortiguamiento. Todos lo diseños se simularán en matlab para comprobar el funcionamiento en el dominio del tiempo
y en el dominio de la frecuencia.
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Objetivos de
módulo
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1)
Calcular los componentes de las diferentes estructuras de filtros activos.
2)
Comprender el funcionamiento de los filtros activos de segundo orden y de
orden superior.
3) Seleccionar la estructura del filtro activo de acuerdo
a las especificaciones de diseño.
4)
Seleccionar el tipo de resistencia y
capacitores de acuerdo a las tolerancias ± 2% y amplificadores operacionales según los parámetros de diseño.
5) Simular en matlab los filtros activos para verificar
los resultados obtenidos teóricamente.
6)
Aplicar las señales de prueba, para verificar
el buen funcionamiento del filtro.
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Contenidos del Módulo:
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5.1 Introducción
5.2 Diferencias y analogías entre los filtros pasivos y
activos
5.3 Función de transferencia de los filtros activos
5.4 Filtros Sallen Key
5.5 Filtros de Retroalimentación Múltiple
5.6 Filtros Tow Thomas Bicuadrático
5.7 Filtros KHN Bicuadrático
5.8 Filtros Universales
5.9 Problemas Propuestos:
5.9.1 Simular
los diferentes filtros activos en Matlab.
5.9.2 1 Simular
los diferentes filtros activos en FilterLab.
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Etiquetas:
Filtros activos,
Filtros Analógicos,
Filtros de Retroalimentación Múltiple,
Filtros Salley Key,
Filtros Universales,
Fitros Bicuadráticos
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