Circuito de filtro Notch: 35 factores importantes relacionados con él

En este artículo discutiremos sobre diferentes tipos de circuito de filtro de muesca. Veamos los puntos de discusión del artículo.

Puntos de discusión

  1. definición de filtro de muesca
  2. ¿Qué hace un filtro de muesca?
  3. filtro de muesca vs paso bajo
  4. Diagrama de bloque de filtro de muesca
  5. circuito de filtro de muesca || diagrama del circuito del filtro de muesca || circuito de filtro de muesca activo
  6. esquema del filtro de muesca
  7. frecuencia de corte del filtro de muesca
  8. ancho de banda del filtro de muesca || ancho de banda del filtro de muesca
  9. filtro de muesca parcela de bode || respuesta de frecuencia del filtro de muesca || respuesta del filtro de muesca
  10. diseño de filtro de muesca lc
  11. filtro de muesca ic
  12. Filtro de muesca de 60 Hz
  13. Circuito de filtro de muesca de 60 hz
  14. circuito de filtro de muesca de rf
  15. diseño de filtro de muesca de audio || circuito de filtro de muesca de audio
  16. esquema de filtro de muesca de audio
  17. función de transferencia de filtro de muesca digital
  18. filtro de muesca de paso bajo
  19. filtro de muesca de paso alto
  20. Filtro de muesca de 2.4 ghz
  21. filtro de muesca de trozo de cuarto de onda
  22. filtro de muesca óptica
  23. 532 filtro de muesca || Filtro de muesca de 532 nm
  24. Filtro de muesca de 785 nm
  25. filtro de muesca múltiple
  26. filtro de muesca holográfica
  27. filtro de muesca láser
  28. espectroscopia raman con filtro de muesca
  29. filtro de muesca fliege
  30. filtro de muesca fpv
  31. filtro de muesca dc
  32. filtro de muesca helicoidal
  33. filtro de muesca de tinnitus
  34. filtro de muesca t puenteado
  35. filete de muesca para microondasr

definición de filtro de muesca

Antes de discutir sobre los circuitos del filtro de muesca, averigüemos la definición de filtro de muesca. Un filtro de muesca se puede definir como una parada de banda que tiene un ancho de banda de frecuencia muy estrecho. Gran profundidad, factor de alta calidad y nitidez en el rechazo de banda caracterizan un filtro de muesca. Hay varios tipos de filtros de muesca de los que hablaremos.

¿Qué hace un filtro de muesca?

Un filtro de muesca hace el trabajo de un filtro de parada de banda de una manera más específica. Como el filtro de rechazo de banda rechaza la banda de frecuencia dada de la señal principal, el filtro de muesca hace lo mismo. Pero, para un filtro de muesca, la banda de frecuencia es mucho más estrecha. El filtro de muesca básicamente atenúa la banda de frecuencia dada, que es exactamente lo opuesto a un filtro de paso de banda donde se permite una determinada banda de frecuencia mientras que las otras bandas se rechazan.

filtro de muesca vs paso bajo

Analicemos algunas diferencias entre un filtro de muesca y un filtro de paso bajo. También ayudará a comprender la diferencia entre un filtro de paso de banda y un filtro de rechazo de banda.

Puntos de discusiónFiltro de paso bajoFiltro de muesca
1. Banda de frecuencia de pasoSolo se permite el paso de componentes de baja frecuencia. (Ciertos límites se establecen previamente)Se pasan todas las frecuencias excepto una banda estrecha.
2. Frecuencia de bloqueoLos filtros de alta frecuencia están bloqueados.La banda de frecuencia estrecha y especificada está bloqueada.
3. Ancho de bandaSe pasa una banda comparativamente más ancha.Se rechaza una banda comparativamente más estrecha.
Tabla de circuitos del filtro de muesca - 1

Diagrama de bloque de filtro de muesca

El filtro de muesca es un circuito combinado de filtro de paso bajo y filtro de paso alto. El diagrama de bloques que se muestra a continuación describe el concepto básico de un filtro de muesca.

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Circuito de filtro de muesca: diagrama de bloques

filtro de muesca rlc

En general, la mayoría de los filtros Notch están diseñados con tres componentes básicos. Son: resistencia, capacitancia e inductor. Por lo tanto, si se desarrolla algún filtro de muesca utilizando estos elementos, ese filtro de muesca puede denominarse Filtro de muesca RLC. Casi todos los filtros RLC son filtros pasivos ya que no contienen ningún elemento activo como amplificador operacional. Por eso, estos filtros también se privaron del proceso de amplificación.

circuito de filtro de muesca || diagrama del circuito del filtro de muesca || circuito de filtro de muesca activo

Aquí hay un diagrama de circuito del filtro de muesca. Es un circuito de filtro notch activo, como podemos ver se utilizan amplificadores operacionales. También podemos ver que el circuito es una combinación de filtro de paso bajo y filtro de paso alto. El amplificador sumador absorbe la salida del filtro de paso bajo y filtro de paso alto. También proporciona amplificación de la señal.

circuito de filtro de muesca
Circuito de filtro de muesca

esquema del filtro de muesca

El circuito de filtro Notch es un circuito muy simple y fácil de entender. La única parte compleja del circuito es el amplificador operacional. Mira mi artículo sobre amplificadores operacionales para obtener el diagrama esquemático de un amplificador operacional.

frecuencia de corte del filtro de muesca

La frecuencia de corte es el parámetro con el que se puede analizar un filtro. En general, la frecuencia de corte de un filtro de muesca se refiere a la frecuencia de la banda estrecha que debe bloquearse a través del filtro. Es un parámetro importante para diseñar el circuito de filtro de muesca.

  • El corte de HF del LPF: fL = 1 / (2 * RLP *CLP *π)
  • El corte de LF del HPF: fH = 1 / (2 * RHP *CHP *π)

ancho de banda del filtro de muesca || ancho de banda del filtro de muesca

Los filtros de muesca tienen un ancho de banda muy estrecho. Además, es la razón por la que un filtro de muesca está hecho de un filtro de rechazo de banda. La nitidez depende de la Q de la muesca. El filtro de rechazo de banda normal tiene un ancho de banda más amplio que el filtro de muesca. Es otro parámetro importante para diseñar el filtro. El ancho de banda también está asociado con el parámetro de rendimiento del filtro.

filtro de muesca parcela de bode || respuesta de frecuencia del filtro de muesca || respuesta del filtro de muesca

Diagrama de Bode de un filtro se refiere a la representación gráfica de la respuesta de frecuencia. Averigüemos la respuesta de un filtro de muesca. El siguiente gráfico describe la profundidad, el ancho de banda de una señal después de que pasa a través de un filtro de muesca. Es un parámetro importante para determinar la precisión del filtro de muesca.

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Circuito de filtro de muesca 2: respuesta de frecuencia

diseño de filtro de muesca lc

Se puede diseñar un filtro de muesca utilizando también un inductor y un condensador. Será un filtro pasivo ya que no tiene ningún componente activo como los amplificadores operacionales. El procedimiento de diseño se da en el artículo de diseño del filtro de muesca. Échale un vistazo esta página. El diagrama del circuito del filtro de muesca se muestra a continuación.

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Circuito 3 del filtro de muesca: Muesca LC

filtro de muesca ic

El filtro de muesca se puede diseñar dentro de un circuito integrado. Hay muchos circuitos integrados disponibles en el mercado que funcionan como un filtro de muesca. Uno de los IC más utilizados es el LTC1059. El diagrama de pines del IC se muestra a continuación.

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Circuito de filtro de muesca 5: LTC 1059 Diagrama de pines

Filtro de muesca de 60 Hz

Como sugiere el nombre, un filtro de 60 Hz atenúa 60 Hz de frecuencia. El filtrado se realiza mediante un filtro de muesca porque el filtro de muesca proporciona una profundidad nítida. Los filtros de 60 Hz son tan populares porque es la frecuencia de suministro de EE. UU. Otros países como India tienen una frecuencia de suministro de frecuencia de 50 Hz. Es por eso que los filtros de 50 Hz también se utilizan para eliminar la interferencia de suministro. Estos tipos de filtros se utilizan principalmente en ECG, máquinas EEG (los detalles se dan en el Diseño de filtro de muesca artículo).

Circuito de filtro de muesca de 60 hz

El filtro de muesca de 60 Hz está diseñado usando varios amplificador operacional. Algunos de ellos son para realizar el filtro de paso bajo, otros para realizar el filtro de paso alto. El IC UAF42 se utiliza para deshacerse de un circuito tan complicado. El valor de los registros y condensadores se dan en el diagrama del circuito. Al diseñar el circuito, asegúrese de utilizar el valor exacto de la resistencia y los condensadores para obtener un resultado más preciso. El circuito de filtro de muesca de 60 Hz se muestra a continuación.

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Circuito de filtro de muesca de 60 Hz

circuito de filtro de muesca de rf

El filtro de muesca de radiofrecuencia tiene varias aplicaciones. El circuito está diseñado utilizando únicamente los inductores y condensadores. Al principio, un condensador y un inductor se colocan en paralelo. Luego se coloca un conjunto de condensador e inductor en serie con la conexión anterior. Luego, otro par de inductor y condensador (los valores son iguales al primer conjunto utilizado) se colocan en paralelo, en serie con la segunda conexión. El circuito se da a continuación.

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Circuito de filtro de muesca de RF

diseño de filtro de muesca de audio || circuito de filtro de muesca de audio

El filtro de muesca de audio es un filtro muy importante para la ingeniería de audio. Los filtros de muesca eliminan los picos y los ruidos para mejorar el audio. El diagrama de circuito de un filtro de muesca de audio básico se muestra a continuación. Como podemos ver, el circuito se puede diseñar utilizando elementos pasivos como: resistencias y condensadores. También se dan los valores generalizados de los mismos. Como el circuito es pasivo, no hay parte de amplificación.

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Circuito de filtro de muesca de audio

esquema de filtro de muesca de audio

Un diagrama esquemático es algo que está representado por elementos básicos. El filtro de muesca de audio tiene un diseño bastante simple. Como podemos ver en el circuito, ya está dibujado con elementos básicos. Aún puedes intentar simplificar el circuito.

función de transferencia de filtro de muesca digital

La función de transferencia es una expresión importante en la ingeniería de sistemas de control. Se le conoce como la expresión matemática que proporciona salida para cada conjunto de entrada. La siguiente expresión da la función de transferencia de un filtro de muesca digital:

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Diferentes tipos de filtros de muesca

filtro de muesca de paso bajo

Los filtros de muesca se componen de filtros de paso alto y paso bajo. Los filtros de paso bajo permiten la banda de frecuencia más baja de una señal. Los filtros de muesca permiten una banda estrecha de frecuencia que resiste otras bandas. Si wz <wp, es común pasar el tipo de muesca. (Consulte la derivación de la función de transferencia en el otro artículo para comprender).

filtro de muesca de paso alto

Como se mencionó anteriormente, los filtros Notch vienen con filtros de paso alto y paso bajo. Los filtros de paso alto permiten la banda de frecuencia más alta de una señal. Un filtro de muesca puede permitir cualquier banda estrecha de la señal. Por lo tanto, si un filtro de muesca está diseñado para pasar una banda estrecha del componente de alta frecuencia, entonces se puede decir que el filtro es un filtro de muesca de paso alto. Si wz> wp, es un tipo de muesca de paso alto. (Consulte la derivación de la función de transferencia en el otro artículo para comprender).

Filtro de muesca de 2.4 ghz

Hemos visto que los filtros de muesca son útiles para minimizar las interferencias. Los sistemas de radar utilizan una amplia gama de señales. Estas señales se transmiten hacia varios lugares desde el aire. Ahora, hay varios equipos y aparatos electrónicos que funcionan en diferentes niveles de frecuencia. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que las señales se interfieran entre sí.

Un 2.4 GHz está diseñado para omitir o eliminar este tipo de interferencias y proporcionar un servicio más fluido.

filtro de muesca de trozo de cuarto de onda

El stub de cuarto de onda tiene varias aplicaciones. Si se deja un trozo de cuarto de onda con un extremo abierto, se puede utilizar como filtro de muesca, atenuando una determinada banda de frecuencia. Así es como se cumple el propósito de un filtro de muesca. Es uno de los tipos importantes de filtro para fines de investigación y desarrollo. También tiene varias otras aplicaciones.

filtro de muesca óptica

También hay filtros de muesca en Óptica. A diferencia de un filtro de muesca electrónica, el filtro de muesca óptico bloquea una longitud de onda de luz específica y permite que la otra longitud de onda pase sin problemas. Como los filtros de muesca funcionan para anchos de banda estrechos, el filtro de muesca óptico puede tener 10 nm. La muesca óptica tiene mucha variedad. Las aplicaciones dependen de la necesidad del filtro de muesca.

532 filtro de muesca || Filtro de muesca de 532 nm

El filtro de muesca 532 representa un filtro de muesca óptico de 532 nm. Este filtro óptico se llama así porque puede bloquear el componente de luz de una longitud de onda de 532 nm y permitir todas las demás longitudes de onda. Estos filtros tienen aplicaciones en investigaciones científicas.

Filtro de muesca de 785 nm

El filtro de muesca 785 representa un filtro de muesca óptico de 785 nm. Este filtro óptico se llama así porque puede bloquear el componente de luz de una longitud de onda de 785 nm y permitir todas las demás longitudes de onda. Al igual que la muesca óptica de 53 nm, también tiene aplicaciones en investigaciones científicas y aplicaciones.

filtro de muesca múltiple

Los filtros multimuesca son un tipo de filtro de muesca variable para la óptica. En óptica también se utilizan filtros de muesca donde podemos eliminar una determinada longitud de onda. Una muesca múltiple filtrar puede bloquear múltiples longitudes de onda a la vez.

filtro de muesca holográfica

Un filtro de muesca holográfico o HNF es un tipo de filtro de muesca óptico. Este tipo de filtros pueden proporcionar una alta atenuación de láser para un ancho de banda más estrecho. HNF tiene aplicación en espectroscopia láser.

filtro de muesca láser

Como se puede adivinar, el filtro de muesca láser es una especie de filtro de muesca óptico. Los filtros láser se utilizan para bloquear una determinada longitud de onda de luz láser. Hay varios tipos de filtros de muesca láser disponibles en el mercado. Son útiles para dispositivos Raman basados ​​en láser y sistemas biomédicos.

espectroscopia raman con filtro de muesca

Entendamos qué es la espectroscopia Raman. Es un análisis químico que nos puede proporcionar información muy detallada sobre la estructura química. La espectroscopia Raman entra en escena cuando hay una interacción de la luz con cualquier partícula química.

Para realizar la espectroscopia Raman, se necesita una fuente de luz y un espectrómetro. Ahora, la luz se emite desde el principio y se atrapa en el espectrómetro. Para eliminar las luces no deseadas, se utiliza el filtro de muesca óptica.

Filtro de muesca de segundo orden || filtro de muesca de segundo orden

En general, un filtro se denomina filtro de segundo orden cuando tiene una red RC más junto con una red de primer orden. Un filtro de muesca es un 2nd Ordene el filtro, ya que viene con un filtro de paso bajo y una conexión en cascada de un filtro de paso alto. 2nd El filtro de muesca de pedido tiene frecuencias de corte. La topología de características de Sallen Key se utiliza para hacer

filtro de muesca fliege

El filtro de muesca Fliege es otra topología de filtro de muesca. Hay varias ventajas de esta topología sobre el filtro de muesca en T gemela. Primero, la frecuencia central se puede sintonizar usando solo los cuatro componentes de precisión, es decir, dos resistencias y dos capacitores.

Una de las grandes características de la topología es que, si hay alguna discrepancia leve, la frecuencia central se ve afectada, pero la profundidad del filtro permanece igual.

La Q del filtro también se puede ajustar utilizando dos resistencias independientes.

filtro de muesca fpv

Se refieren a filtros de muesca de 433 / 1.3 GHz que pueden filtrar la interferencia en la banda de frecuencia de 1.2 a 1.3 GHz si el filtro se utiliza en el transmisor RC de 433 MHZ.

filtro de muesca dc

Hay varios filtros de muescas de CC disponibles. Una de las aplicaciones más utilizadas es el filtro de muesca GPS. El filtro de muesca ayuda a eliminar las interferencias y a recibir la señal del satélite.

filtro de muesca helicoidal

Háganos saber qué es un filtro helicoidal. Un filtro helicoidal está hecho de una serie de cavidades que además se acoplan magnéticamente. Estos filtros proporcionan una alta Q y un gran rendimiento.

Ahora, un filtro helicoidal se puede convertir en un filtro de muesca si uno de los grifos de la hélice se conecta a la línea de transmisión. La profundidad del filtro de muesca será de alrededor de treinta a cuarenta dB.

filtro de muesca de tinnitus

Primero, háganos saber qué es el tinnitus. El tinnitus es un problema de audición. Si uno experimenta un zumbido o un zumbido en uno o ambos oídos, el síndrome se denomina tinnitus.

Como remedio, los médicos recomiendan los audífonos convencionales. Pero recientemente se ha observado que si se agrega un filtro de muesca para la frecuencia del tinnitus, el mecanismo mejorará y ayudará al proceso de recuperación.

filtro de muesca t puenteado

Un filtro de muesca t con puente es un tipo de filtro bastante diferente. El filtro proporciona poca profundidad y también viene con una banda de frecuencia más ancha que el filtro de muesca disponible. Se utiliza cuando existe una necesidad de ecualización. Tampoco se considera un filtro activo.

filtro de muesca de microondas

Un modulador Mach-Zander de doble accionamiento logra un filtro de muesca de microondas. Es eficiente y la frecuencia se puede ajustar. Por tanto, tiene un valor más alto de la banda de frecuencia.