Filtro Pasa altos Pasivo de 1er Orden RL
Tema complementario Filtros Pasa altos
Un filtro pasa altos pasivo de primer orden RL como su nombre lo dice solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Esta compuesto por dos elementos, una resistencia y una bobina conectados en serie. La entrada es por la resistencia y la salida se toma en la bobina. Se conoce como pasivo por que solo esta compuesto por elementos pasivos, y es de primer orden por que solo contiene un elemento reactivo (la bobina). Tiene tres principales características: su máxima ganancia es uno, su ganancia en la frecuencia de corte es 0.707 (1 sobre raiz de 2), y al ser de primer orden su atenuación es de 20db por década de frecuencia. El circuito es el siguiente:
Función de transferencia:
Para diseño la ecuación es la siguiente:
Tenga en cuenta:
Función de transferencia:
Para diseño la ecuación es la siguiente:
Tenga en cuenta:
- La ganancia máxima en este filtro es 1.
- El valor de L es libre.
- fc es la frecuencia de corte.
Calculadora Filtro Pasa altos Pasivo de 1er Orden RL
Descarga la simulación en proteus 7.9 de Filtro pasa altos pasivo de 1er orden RL aquí.
Descarga la simulación en proteus 8.3 de Filtro pasa altos pasivo de 1er orden RL aquí.
Calculadora Filtro Pasa altos Pasivo de 1er Orden RL
Como usar la calculadora:
- Para los datos de entrada en caso de tener decimales se usa el punto no la coma. De usar la coma se produce error.
- La frecuencia de corte fc se puede ingresar en Hertz (Hz), kilohertz (kHz) o en Megahertz (MHz).
- El inductor L se puede ingresar en picohenrios (pH), nanohenrios (nH), microhenrios (uH) o en milihenrios (mH).
- El inductor L se puede ingresar en picohenrios (pH), nanohenrios (nH), microhenrios (uH) o en milihenrios (mH).
- La resistencia R se puede ajustar a ohmios (Ω), kiloohmios (kΩ) o a Megaohmios (MΩ).
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Ejemplo 1. Diseñe un filtro pasivo pasa altos de primer orden RL con frecuencia de corte fc de 10kHz.
Solución. Se escoge L con un valor de 10mH (se puede escoger cualquier otro). Se halla R:
El circuito queda de la siguiente manera:
La simulación es la siguiente:
La magnitud es de color verde y la fase de color amarillo. Se puede observar que en la frecuencia de corte (10kHz ) la magnitud y la fase tienen un valor de 0.707 y 45 grados respectivamente.
El circuito queda de la siguiente manera:
La simulación es la siguiente:
La magnitud es de color verde y la fase de color amarillo. Se puede observar que en la frecuencia de corte (10kHz ) la magnitud y la fase tienen un valor de 0.707 y 45 grados respectivamente.
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