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纯净的硅(中级)

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topwon 发表于 2019-4-30 10:01
3,薄膜电容一般的耐压值有 50V-63V-100V-250V DC。耐压越高价格和尺寸应该也越大。一般取值比PVDD(应该不 ...

谢谢 这里分析的很清晰了
但是有个点 正好说到了我想要了解的
“一般取值比PVDD(应该不是和音频模拟电压幅值比较,因为LC过滤的是PVDD幅度的方波。”我之前没明白滤波前后PWM波和模拟信号正弦波的幅值
现在理解如下
根据推挽输出电路的原理
LC滤波前的波形PWM,的幅值一定是供电电压(在此处为PVDD)
而LC滤波后,输出的模拟音频,即正弦波的幅值就是自己目标设计的值了(根据信号有效值乘以根号2),就不一定是PVDD了。




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五彩晶圆(高级)

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shaorc 发表于 2019-4-30 10:39
谢谢指点 我也在看书查资料 不过书上总喜欢拿5阶的LC低通滤波来举例子

几阶无所谓,只要掌握了原理,原则上任何阶数都是可以计算的。例子仅仅是让读者理解那些公式。
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五彩晶圆(高级)

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待会我发一个帖子,说说LC滤波器的设计问题。
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gmchen老师 line out信号有频率范围的规定吗?  详情 回复 发表于 2019-5-6 18:12
好的 谢谢gmchen老师 请您在 模拟电子的版块发一贴这个 很实用啊  详情 回复 发表于 2019-4-30 10:50
 
 
 
 

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gmchen 发表于 2019-4-30 10:48
待会我发一个帖子,说说LC滤波器的设计问题。

好的 谢谢gmchen老师 请您在 模拟电子的版块发一贴这个 很实用啊
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收藏了,感谢楼主的无私分享
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topwon 发表于 2019-4-30 09:19
f=1/2*pi*根号LC,这里的f应该就是LC电路的谐振频率f0,应该也被称为固有频率(或中心频率?)。而截止频率 ...

就这个图
我有一个问题
既然你也说了按照公式算出来的频率fo,是谐振频率,而截止频率fc,是以增益下降3dB对应的频率
而且橘黄色圈圈表示出了截止频率fc
那么前面算出的谐振频率fo,在这个图上是哪儿?
是比截止频率大还是小?是红色曲线最平直部分的最右端(开始衰减)处吗?
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f0是一个固定的值呀,电感和电容值不变,f0也不变,15uH+10uF,对应的f0就是13KHz,在图上位置就自己可以标出来了。因为电路中用了2欧的电阻。Q值大于0.707,所以f0是小于fc的,在其左侧,对应的幅值要在曲线上找,大约是-1.6~-1.8dB的样子。
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Q值大于0.707,所以f0是小于fc的,在其左侧 这句是说 在曲线上fo和fc谁在谁的左边? 是f0在fC左侧吧 那么截止频率还要大于谐振频率了? 另外,你倾向于吧电感值选择小 但是LC滤波把功放IC输出的PWM波的高频开  详情 回复 发表于 2019-4-30 17:55
 
 
 
 

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topwon 发表于 2019-4-30 16:40
f0是一个固定的值呀,电感和电容值不变,f0也不变,15uH+10uF,对应的f0就是13KHz,在图上位置就自己可以标 ...

Q值大于0.707,所以f0是小于fc的,在其左侧
这句是说 在曲线上fo和fc谁在谁的左边?
是f0在fC左侧吧
那么截止频率还要大于谐振频率了?

另外,你倾向于吧电感值选择小
但是LC滤波把功放IC输出的PWM波的高频开关信号滤除掉
形成正弦的模拟音频信号
现在有一个问题就是扬声器负载上的电流连续问题
因为扬声器是靠流过线圈的连续电流来带动线圈做伸缩形变运动,震动外膜发声
那么电感一味的选小,怎么确保输出给负载扬声器的电流连续?

还有一点想弄清楚,就是扬声器怎么发声的,比如一首歌曲
由一拍一拍这样组成,比如某一拍发“mi”的音
那么这个“mi”音在输出的正弦模拟音频信号波行上,怎么体现的?
难道是正弦信号中某一段,带动扬声器负载,发出这个“mi”音?
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电感当然不能无限减小,计算表中有一页是讲电感选型参数的。峰值纹波电流小于平均电流的话,就不会有连续问题了吧。  详情 回复 发表于 2019-4-30 18:11
 
 
 
 

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shaorc 发表于 2019-4-30 17:55
Q值大于0.707,所以f0是小于fc的,在其左侧
这句是说 在曲线上fo和fc谁在谁的左边?
是f0在fC左侧吧
...
f0在fC左侧。一般做图的坐标系是左边小,右边大吧。
电感当然不能无限减小,计算表中有一页是讲电感选型参数的。峰值纹波电流小于平均电流的话,就不会有连续问题了吧。
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谢谢你的回答 ,看来你上次你上传分享的那张EXCEL表格很有作用,我要好好研读  详情 回复 发表于 2019-5-4 16:26
 
 
 
 

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topwon 发表于 2019-4-30 18:11
f0在fC左侧。一般做图的坐标系是左边小,右边大吧。
电感当然不能无限减小,计算表中有一页是 ...

谢谢你的回答 ,看来你上次你上传分享的那张EXCEL表格很有作用,我要好好研读
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本帖最后由 shaorc 于 2019-5-5 11:32 编辑
topwon 发表于 2019-4-30 09:19
f=1/2*pi*根号LC,这里的f应该就是LC电路的谐振频率f0,应该也被称为固有频率(或中心频率?)。而截止频率 ...

topwon兄,我反复看你这贴这楼的回复
发现利用公式 f=1/2*pi*根号LC,算出的频率是谐振频率fo
即你图中所有颜色曲线平直段的最右端点的频率
然后再利用看图算出截止频率(-3dB处)
但是在12楼图的左下角
却是用cut-off frequency来表示谐振频率fo是吗?是这样吗?
我一直以为cut-off frequency表示截止频率,cut 和截止联想的近,
那么corner frequency才是指截止频率fc吧?
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我在12楼有说过“Ti计算表中用cut-off来描述f0,我个人认为是有错误的”,cut-off应该就是截止频率,但是图中那个位置明显是f0的计算结果,所以我认为是表达错误。  详情 回复 发表于 2019-5-5 11:51
 
 
 
 

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shaorc 发表于 2019-5-5 11:30
topwon兄,我反复看你这贴这楼的回复
发现利用公式 f=1/2*pi*根号LC,算出的频率是谐振频率fo
即你图中 ...

我在12楼有说过“Ti计算表中用cut-off来描述f0,我个人认为是有错误的”,cut-off应该就是截止频率,但是图中那个位置明显是f0的计算结果,所以我认为是表达错误。
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[attachimg]412090[/attachimg] 这个软件的使用,在第一部分中 LOAD Facrot=0.5指的是什么,需要改变吗? 我点击改动,出现的界面很不理解 再就是Q品质因数=0.707,这是对应衰减-3dB时的Q值吗?  详情 回复 发表于 2019-5-5 13:56
 
 
 
 

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topwon 发表于 2019-5-5 11:51
我在12楼有说过“Ti计算表中用cut-off来描述f0,我个人认为是有错误的”,cut-off应该就是截止频率,但是 ...


这个软件的使用,在第一部分中
LOAD Facrot=0.5指的是什么,需要改变吗?
我点击改动,出现的界面很不理解
再就是Q品质因数=0.707,这是对应衰减-3dB时的Q值吗?
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黑色字体框中的参数是可以改变的,橘黄色的是自动生成的(比如BTL,0.5等等)。 你输入的Q值0.707,就是你想用2欧负载时达到的目标值,然后下面会计算出对应的L和C值(因为只有一个16K Hz的f0是可以对应无穷多种LC  详情 回复 发表于 2019-5-5 14:24
 
 
 
 

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shaorc 发表于 2019-5-5 13:56
这个软件的使用,在第一部分中
LOAD Facrot=0.5指的是什么,需要改变吗?
我点击改动,出现的界面很 ...

黑色字体框中的参数是可以改变的,橘黄色的是自动生成的(比如BTL,0.5等等)。
你输入的Q值0.707,就是你想用2欧负载时达到的目标值,然后下面会计算出对应的L和C值(因为只有一个16K Hz的f0是可以对应无穷多种LC组合,但是如果R和Q值也确定的话,LC似乎就只有一个结果了)。当Q值=0.707时,计算出的f0=fcut-off,也就是说,在f0处会下降3dB。
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嗯嗯 经过这么多回复 我才发现,maychang老师说的二阶滤波LC f0和fc不一样,是在于根据Q值来的  详情 回复 发表于 2019-5-5 14:47
 
 
 
 

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topwon 发表于 2019-5-5 14:24
黑色字体框中的参数是可以改变的,橘黄色的是自动生成的(比如BTL,0.5等等)。
你输入的Q值0.707,就是 ...

嗯嗯
经过这么多回复
我才发现,maychang老师说的二阶滤波LC
f0和fc不一样,是在于根据Q值来的
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topwon 发表于 2019-4-29 18:22
【1】但是根据公式f=1/2*pi*根号LC,计算出截止频率为13kHz,并不是16kHz。这是不是要重新选取LC的值?
-- ...

对了,你知道line out信号的频率范围吗?就是声卡处理音频后输出的信号
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音频范围一般按20Hz~20KHz来考虑吧。  详情 回复 发表于 2019-5-7 08:40
 
 
 
 

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gmchen 发表于 2019-4-30 10:48
待会我发一个帖子,说说LC滤波器的设计问题。

gmchen老师     line out信号有频率范围的规定吗?
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shaorc 发表于 2019-5-6 18:11
对了,你知道line out信号的频率范围吗?就是声卡处理音频后输出的信号

音频范围一般按20Hz~20KHz来考虑吧。
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