金属的截止频率指的是金属的最高可工作频率,即电磁波在金属内部传播时所能达到的最大频率。它可以通过以下公式进行计算:
f_c = (σ ε_r ε_0)/(2π)
其中,f_c 表示截止频率,单位为赫兹;σ 表示金属的电导率,单位为西门子每米(S/m);ε_r 表示金属的相对介电常数;ε_0 表示真空中的介电常数,值为885 × 10^-12 F/m;π 表示圆周率,约等于314。
需要注意的是,金属的电导率以及相对介电常数都随着频率的变化而变化,因此上述公式只适用于低频区域。对于高频区域,需要使用更加精确的模型和方法来计算金属的截止频率。
50Hz。采样频率50Hz,截止频率f=50Hz。截止频率计算公式为:F=1/(2PiRC)。截止频率就是指一个系统的输出信号能量开始大幅下降或者在带阻滤波器中为大幅上升的边界频率。
f=2c/(π√ε(d+D))
c:光速
π:31415926535
ε:绝缘相对介电常数
d:内导外径
D:外导内径
生产中为什么会测截止频率大小?问题出发点就错了。按照客户要求的截止频率来计算得出材料及结构工艺,生产出的产品测试其驻波和衰减等特性,只要在要求的频率范围内达到电气性能要求就行了。第一次听说在生产中去测试截止频率的
无论是什么样的滤波器,一般都是指-3db的位置,也就是说从滤波器的通带的增益算起,下降-3db的位置。由于db的计算公式是20log10(x),x为信号某一个频率上真正的幅值,所以稍加计算可得,-3db实际相当于频率增益下降到了原来的0707,而不是一半。
对于低通滤波器,是低于某个频率为通带,高于某个频率为阻带。如果要输入95KHz~15KHz的方波,则95KHz~15KHz这些频率必须在通带之内,所以滤波器的截止频率要高于95KHz。
扩展资料:
滤波器的分类有很多种方法。例如:
1 按频率选择的特性可以分为:低通、高通、带通、带阻滤波器等;
2 按实现方式可以分为:LC滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。
3 按不同的频率响应函数可以分为:切比雪夫、广义切比雪夫、巴特沃斯、高斯、贝塞尔函数、椭圆函数等。
对于不同的滤波器分类,主要是从不同的滤波器特性需求来描述滤波器的不同特征。
滤波器的这种众多分类方法所描述的滤波器不同的众多特征,集中体现出了实际工程应用中对滤波器的需求是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。
滤波器选择时,首先需要确定的就是应该使用低通、高通、带通还是带阻的滤波器。
参考资料:
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