一、通帶截止頻率與阻帶截止頻率的定義與區別
通帶截止頻率標志著濾波器在通帶范圍內的最高有效頻率界限。在此頻率以下,濾波器如同暢通無阻的通道,允許輸入信號順暢通過;而一旦超過該頻率,濾波器便開始對信號實施衰減或阻塞。通帶截止頻率還有個更為人熟知的別稱——-3dB截止頻率,因為在這一特定頻率點,濾波器的增益會出現3dB的下降。
阻帶截止頻率則聚焦于濾波器對特定頻率范圍信號的抑制效果。在阻帶截止頻率以下,濾波器對信號的衰減作用相對較弱;然而,當頻率超越阻帶截止頻率后,濾波器將開啟強力衰減模式,對這些高頻信號進行有效抑制。
二者的關鍵區別在于關注維度不同。通帶截止頻率著重于濾波器在信號傳遞過程中的性能表現,即確保通帶內的信號得以高質量傳輸;而阻帶截止頻率則著眼于濾波器對不需要的特定頻率范圍信號的抑制能力,二者協同定義了濾波器的工作頻段與抑制頻段,共同勾勒出濾波器的頻率響應輪廓。
理想濾波器電路的幅頻特性曲線中,允許信號通過的頻段被明確定義為通帶,而將信號衰減近乎為零的頻段則稱為阻帶,這一特性曲線直觀地展現了濾波器對不同頻率信號的處理方式。


二、不同類型濾波器截止頻率的計算方法
截止頻率的計算依據濾波器類型而有所差異,下面針對常見濾波器類型分別介紹。
對于低通濾波器,其通帶截止頻率直接對應所需的截止頻率。例如,若要設計一個3dB截止頻率為10kHz的低通濾波器,那么通帶截止頻率即確定為10kHz,這一頻率成為劃分信號能否通過低通濾波器的界限。
高通濾波器的通帶截止頻率同樣等同于設計時選定的截止頻率。根據實際需求選定截止頻率后,高通濾波器將對低于該頻率的信號進行衰減,而高于該頻率的信號則可順利通過。
帶通濾波器的通帶截止頻率對應于通帶下限頻率,阻帶截止頻率則對應于通帶上限頻率。假設要設計一個通帶范圍在2kHz到4kHz的帶通濾波器,那么通帶截止頻率便是2kHz,阻帶截止頻率為4kHz。這意味著帶通濾波器僅允許2kHz至4kHz頻率范圍內的信號通過,而對低于2kHz和高于4kHz的信號進行衰減。
帶阻濾波器的通帶截止頻率對應于通帶上限頻率,阻帶截止頻率對應于通帶下限頻率。例如,設計一個通帶范圍為2kHz到4kHz的帶阻濾波器,其通帶截止頻率為4kHz,阻帶截止頻率為2kHz。帶阻濾波器的功能與帶通濾波器相反,它會阻止2kHz至4kHz頻率范圍內的信號通過,而讓其他頻率的信號正常傳輸。
截止頻率的通用計算公式為:F=1/(2πR×C)。這里,截止頻率定義為系統輸出信號能量開始顯著下降(或在帶阻濾波器中為顯著上升)的邊界頻率,通常以-3dB作為界定標準。當輸入信號幅度恒定時,改變頻率使輸出信號幅度降至最大值的0.707倍,所對應的頻率即為截止頻率。這一指標是衡量頻率特性的重要參照點。
三、開環截止頻率與閉環截止頻率的關聯
開環截止頻率,亦稱剪切頻率,是在開環幅頻特性分析中,幅頻特性曲線穿越0dB線時對應的頻率,用ωc表示。閉環截止頻率則對應幅值響應為0.707,即分貝值為-3dB時的頻率。
盡管開環截止頻率與閉環截止頻率分別用于描述開環系統和閉環系統的幅頻特性,屬于不同的物理概念,但二者之間存在一定的關聯性。具體表現為開環截止頻率與采用單位負反饋的閉環截止頻率具有同向增大的趨勢,并且開環截止頻率ωc通常小于閉環截止頻率ωb(即ωb>ωc)。這種關系對于分析和設計閉環控制系統具有重要意義,因為它可以幫助工程師預測閉環系統的帶寬和響應速度,從而優化系統性能。例如,在反饋控制系統設計中,通過調整開環截止頻率,可以間接控制閉環截止頻率,進而影響系統的穩定性和動態響應特性。
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