Filtro elimina banda

En Electrónica, un filtro de borrado de banda o filtro de muesca es un dispositivo pasivo que no permite el paso de frecuencias en un rango determinado. Su funcionamiento es lo contrario de un filtro de paso de banda: elimina una banda con una selectividad muy alta es capaz de atenuar frecuencias en un rango muy estrecho- (dependiendo de su factor de mérito Q). Los filtros Notch se utilizan para la amplificación de audio (especialmente para amplificadores y preamplificadores para instrumentos musicales como guitarra acústica, bajo eléctrico, etc.) para reducir o prevenir el efecto de retroalimentación, sin tener repercusiones en el resto del espectro de frecuencias. Normalmente, el ancho de banda eliminado es inferior a 1 o 2 décadas (es decir, la frecuencia atenuada más alta es inferior a 10 - 100 veces la frecuencia atenuada más baja).

El circuito RLC es un excelente filtro de eliminación de banda muy selectivo. En el caso de un circuito RLC en serie tienen una impedancia total dada por la pulsación de resonancia de este circuito se obtiene por:, que corresponde a la frecuencia resonante, es decir, la frecuencia a la que la tensión de salida (a las cabezas del inductor y condensador) es mínima; cuando los efectos del condensador y el inductor se cancelan entre sí y la totalidad de la tensión de entrada permanece a través de la resistencia. El ancho de banda se obtiene con un simple cálculo: B ω = ω 2 − ω 1 {\displaystyle b_ {\omega} = \ omega _ {2} - \omega _ {1}} donde los dos pulsos de corte se obtienen, por definición, cuando la señal de salida tiene una variación de - 3dB, es decir, al requerir que la amplitud de la función de transferencia sea igual a 1 / 2 {\displaystyle 1 / {\sqrt {2}}} . En el caso de un circuito paralelo RLC, tiene una '' admisión total dada por la pulsación de resonancia de este circuito es igual a la de la serie que corresponde a la frecuencia de resonancia : es decir, la frecuencia a la que la tensión de salida es mínima; cuando los efectos del condensador y el inductor se cancelan entre sí y la totalidad de la tensión de entrada permanece en la resistencia. En ambos circuitos RLC la respuesta de frecuencia tiene un punto mínimo pronunciado en la frecuencia de resonancia, en el caso del RLC en serie introduciendo el factor de mérito Q = ω 0 L R {\displaystyle Q = {\frac {\omega _ {0} L} {R}}} , el ancho del pico disminuye con el aumento de Q, que dependiendo a su vez en R Y L, puede disminuir R para aumentar Q, pero en este caso en caso de que también disminuya la amplitud El ancho de banda se obtiene con un simple cálculo: B ω = ω 2 − ω 1 {\displaystyle b_ {\omega} = \ omega _ {2} - \omega _ {1}} donde los dos pulsos de corte se obtienen, por definición, cuando la señal de salida tiene una variación de - 3dB, es decir, al requerir que la amplitud de la función de transferencia sea igual a 1 / 2 {\displaystyle 1 / {\sqrt {2}}} . De hecho, la banda de paso está vinculada a Q de: y viceversa: en el caso del RLC en paralelo, el factor de mérito está vinculado a la banda de paso de: y el discurso anterior se invierte, es decir, aumentar Q significa aumentar R.

Las muescas RC se utilizan exclusivamente en la banda de audio, ya que las pequeñas capacidades necesarias para las altas frecuencias facilitan la interacción con el resto del circuito y el chasis. La porción más grande del mercado para los filtros de muesca BF pertenece a la instrumentación para la medición de distorsiomi y en la eliminación selectiva de frecuencias de fechas (típicamente la de la línea de la red, y el 2º armónico, o eliminar tonos espurios en el campo de los radioaficionados) la muesca más conocida son los puentes de Viena utilizados en distorsiometri más fechado como el HP330-331 - 334, o el LDM - 171 de los principales Japoneses. Más tarde se evaluaron otras posibilidades más eficientes como: actualmente para medir distorsiones muy bajas use doble T conectada a la placa de audio de PCs normales para leer bien la distorsión después de cortar el portador hasta 100 dB por períodos cortos .

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