This HTML5 document contains 362 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dbpedia-dahttp://da.dbpedia.org/resource/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
n33http://dbpedia.org/resource/Shape_factor_(filters)
dbpedia-svhttp://sv.dbpedia.org/resource/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
n27http://dbpedia.org/resource/File:Bandpass_enclosure.
n35http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bandwidth_2.
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
dbpedia-shhttp://sh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-hrhttp://hr.dbpedia.org/resource/
n41http://dbpedia.org/resource/Filter_(signal_processing)
dbpedia-mshttp://ms.dbpedia.org/resource/
n63http://dbpedia.org/resource/Yamaha_CS30/
dbpedia-arhttp://ar.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ethttp://et.dbpedia.org/resource/
n38http://dbpedia.org/resource/Contrast_(vision)
n37http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bandpass_enclosure.
n26http://dbpedia.org/resource/File:Bandpass_Filter.
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
n31http://localhost:8890/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n15http://localhost:8890/about/id/entity/http/dbpedia.org/class/yago/
n29http://dbpedia.org/resource/Audio_mixing_(recorded_music)
n53http://dbpedia.org/resource/Band-pass_filter#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n49http://d-nb.info/gnd/
n22https://covidontheweb.inria.fr:4443/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/
dbphttp://dbpedia.org/property/
dbpedia-eohttp://eo.dbpedia.org/resource/
n12http://dbpedia.org/resource/Photon_etc.
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
dbpedia-ukhttp://uk.dbpedia.org/resource/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
n28http://dbpedia.org/resource/File:Bandwidth_2.
dbpedia-vihttp://vi.dbpedia.org/resource/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n48http://dbpedia.org/resource/Octave_(electronics)
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n6http://dbpedia.org/resource/Waves_(Juno)
n36http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bandpass_Filter.
n21http://dbpedia.org/resource/Bandwidth_(signal_processing)
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
n72http://en.wikipedia.org/wiki/Band-pass_filter?oldid=1095635555&ns=
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n70http://dbpedia.org/resource/Transponder_(satellite_communications)
n46http://dbpedia.org/resource/V.
n44http://rdf.freebase.com/ns/m.
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
wdhttp://www.wikidata.org/entity/
n9http://purl.org/linguistics/gold/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n64https://global.dbpedia.org/id/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
n74http://dbpedia.org/resource/Bandpass_(disambiguation)
n47http://dbpedia.org/resource/Daniel_K.
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n42http://dbpedia.org/resource/Laus_(radar)
n7http://dbpedia.org/resource/Decade_(log_scale)
n73https://covidontheweb.inria.fr:4443/about/id/entity/http/dbpedia.org/class/yago/
dbpedia-cahttp://ca.dbpedia.org/resource/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n66http://su.dbpedia.org/resource/
n78http://dbpedia.org/resource/Pyramid_(image_processing)
dbpedia-simplehttp://simple.dbpedia.org/resource/
dbpedia-zhhttp://zh.dbpedia.org/resource/
wdrshttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
n67http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bandwidth_2.svg?width=
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n40http://dbpedia.org/resource/Tuner_(radio)
dbpedia-trhttp://tr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-fahttp://fa.dbpedia.org/resource/
n8http://dbpedia.org/resource/Mute_(music)
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n16http://dbpedia.org/resource/Studio_for_Electronic_Music_(WDR)
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
Subject Item
dbr:Band-pass_filter
rdf:type
yago:Object100002684 dbr:Device yago:PhysicalEntity100001930 yago:Whole100003553 yago:Artifact100021939 yago:Filter103339643 owl:Thing yago:Instrumentality103575240 yago:WikicatLinearFilters yago:Device103183080 yago:ElectricalDevice103269401 yago:Circuit103033362 yago:WikicatElectronicCircuits dbo:Device yago:WikicatFilters
rdfs:label
Filtro passa-faixa バンドパスフィルタ Filtr środkowoprzepustowy Полосовой фильтр Bandpassfilter 대역 필터 Pásmová propust Filtro paso banda 带通滤波器 Filtre passabanda Смуговий фільтр Bandpass مرشح تمرير النطاق Bendo-pasa filtrilo Filtre passe-bande Band-pass filter Filtro passa banda Bandfilter
rdfs:comment
Bendo-pasa filtrilo estas kiu trapasigas frekvencoj en certa limigo kaj frekvencojn ekster ĉi tiu. Ĉi tiuj filtriloj povas ankaŭ esti faritaj per kombinado de malalta-pasa filtrilo kun alta-pasa filtrilo. Ekzemplo de elektronika bendo-pasa estas RLC-cirkvito (rezistilo-induktilo-kondensatora cirkvito) de certa speco. La vorto "bendo-pasa" estas adjektivo kiu priskribas specon de filtrilo aŭ filtrada procezo; ĝi estas malsama de , kiu estas al la reala porcio de influita spektro. Inom elektronik och optik är ett bandpassfilter ett filter som släpper igenom signaler eller ljus vars frekvens ligger mellan två bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre. バンドパスフィルタ(英語: Band-pass filter: BPF)とは、特定の周波数帯の物理現象を抽出するフィルタの一種。 In elettronica, un filtro passa banda è un dispositivo passivo che permette il passaggio di frequenze all'interno di un dato intervallo (la cosiddetta banda passante) ed attenua le frequenze al di fuori di esso. Ad esempio un circuito analogico che si comporta come filtro passa banda è un circuito RLC (una rete elettrica formata da resistore-induttore-condensatore prelevando l'uscita sul resistore). I più semplici filtri passa banda però possono anche essere creati dalla combinazione di un filtro passa basso e un filtro passa alto opportunamente dimensionati. Un filtre passabanda és un tipus de filtre electrònic que deixa passar a un determinat rang de freqüències d'un senyal i atenua el pas de la resta. Смугови́й фі́льтр — електронний фільтр, що пропускає сигнали в певному діапазоні (смузі) частот, і послаблює (вирізає) сигнали частот за межами цієї смуги. Наприклад, смуговий фільтр на 1800—1900 MГц пропускає тільки сигнали, частота яких лежить в інтервалі 1 800 ÷1 900 МГц. При цьому частота 1 800 МГц називається нижньою частотою зрізу, а 1 900 МГц — верхньою частотою зрізу. На цих частотах придушення сигналу повинно складати 3 дБ (0.707 від сигналу на центральній частоті). Een bandfilter laat een bepaalde frequentieband – de doorlaatband – door en blokkeert frequenties die buiten deze band liggen. Het is dus eigenlijk een combinatie van een laagdoorlaat- en een hoogdoorlaatfilter. Bandfilters worden toegepast in de elektronica en optica, waar het om doorlating van elektromagnetische straling gaat.Een oude toepassing van een bandfilter in de elektronica is het middenfrequentfilter in een superheterodyne-ontvanger. 一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。 一个理想的滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度dB来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦—开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象(Gibbs phenomenon)。 除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。 在频带较低的截止频率fL和较高的截止频率fH之间是共振频率,这里滤波器的插入損失最小,滤波器的带宽就是fL和fH之间的差值。 대역 필터(帶域-) 또는 밴드 패스 필터(영어: Band-pass filter)는 특정 주파수 사이의 신호만 통과시키는 필터이다. Um filtro passa-faixa (ou passa-banda) é um dispositivo que permite a passagem das frequências de uma certa faixa e rejeita (atenua) as frequências fora dessa faixa. Um exemplo de um filtro passa-faixa analógico é o circuito RLC (um circuito resistor-indutor-capacitor). Estes filtros também podem ser obtidos através da combinação entre um filtro passa-baixas e um filtro passa-altas. Calculo de um filtro passa faixa simples: Em que: F= Frequência da faixa passante L= Valor do Indutor em Henry. C= Valor do Capacitor em Faradays. Pásmová propust označuje lineární filtr, který propouští signál jen určitých frekvencí. Využití nalézá zejména v audio technice, kde se používá pro rozdělení signálu tak, abychom mohli jednotlivé frekvenční úseky ovlivňovat samostatně. Typy: * Pasivní (čtyřpóly) – složený z RC (integrační článek neboli dolní propust, propouští dolní frekvence) a CR (derivační článek neboli horní propust, propouští horní frekvence) článku * Aktivní s operačním zesilovačem (OZ) Als Bandpass (auch Bandbreitenfilter) wird in der Elektrotechnik, Tontechnik und Optik ein Filter bezeichnet, das nur Signale eines Frequenzbands passieren lässt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Durchlassbereiches werden dabei gesperrt oder deutlich abgeschwächt. Ein Bandpass stellt das Gegenstück zur Bandsperre dar. Je nach Anwendungsbereich handelt es sich dabei um optische, akustische oder elektrische Bandpassfilter. Ein spezieller, schmalbandiger elektrischer Bandpass ist das Bandfilter, welches unter anderem zur Kanaltrennung in Überlagerungsempfängern eingesetzt wird. Filtr środkowoprzepustowy, filtr pasmowoprzepustowy, filtr pasmowy – układ elektroniczny, bądź algorytm przepuszczający składowe widmowe sygnału w określonym przedziale częstotliwości, nazywanym pasmem przepustowym. Pasmo przepustowe filtru środkowoprzepustowego definiuje się jako przedział pomiędzy dolną i górną częstotliwością graniczną lub jako przedział leżący wokół określonej częstotliwości środkowej tego filtru. Zależność między częstotliwościami granicznymi oraz częstotliwością środkową i szerokością pasma B wyrażają wzory: a stosunek częstotliwości granicznych filtru wynosi 2. Un filtre passe-bande est un filtre ne laissant passer qu’une bande ou intervalle de fréquences compris entre une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute du filtre. Le concept de filtre passe-bande est une transformation mathématique appliquée à des données (un signal). L'implémentation d'un filtre passe-bande peut se faire numériquement ou avec des composants électroniques. Cette transformation a pour fonction d'atténuer les fréquences à l'extérieur de la bande passante, l'intervalle de fréquences compris entre les fréquences de coupure. Ainsi, uniquement les fréquences comprises dans cet intervalle sont conservées intactes ou avec une faible atténuation. Un filtro paso banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto, para el cálculo de la función de transferencia se puede hacer uso del método de mallas.​ Полосовой фильтр — фильтр, который пропускает составляющие, находящиеся в некоторой полосе частот. Полосовой фильтр — линейная система и может быть представлен в виде последовательности, состоящей из фильтра верхних частот и фильтра нижних частот. Идеальные полосовые фильтры характеризуются двумя характеристиками * нижняя частота среза ; * верхняя частота среза . В свою очередь, реализация полосового фильтра характеризуется шестью характеристиками а также * максимальное подавление в полосе пропускания; * минимальное подавление в полосе пропускания. مرشح تمرير النطاق عبارة عن جهاز لتمرير الترددات في نطاق معين ويمنع أو توهين الترددات التي لا تنتمي إلى هذا النطاق. A band-pass filter or bandpass filter (BPF) is a device that passes frequencies within a certain range and rejects (attenuates) frequencies outside that range.
owl:sameAs
dbpedia-zh:带通滤波器 dbpedia-nl:Bandfilter dbpedia-ar:مرشح_تمرير_النطاق dbpedia-de:Bandpass dbpedia-fr:Filtre_passe-bande dbpedia-pl:Filtr_środkowoprzepustowy dbpedia-es:Filtro_paso_banda yago-res:Band-pass_filter n44:01lslr dbpedia-ja:バンドパスフィルタ dbr:Band-pass_filter n49:4143989-2 dbpedia-ko:대역_필터 dbpedia-sv:Bandpassfilter dbpedia-da:Båndpasfilter dbpedia-cs:Pásmová_propust dbpedia-fa:فیلتر_میان‌گذر dbpedia-hr:Pojasno_propusni_filtar dbpedia-ms:Penapis_lulus_jalur dbpedia-sh:Pojasno_propusni_filtar dbpedia-uk:Смуговий_фільтр dbpedia-et:Ribapääsfilter dbpedia-ca:Filtre_passabanda dbpedia-eo:Bendo-pasa_filtrilo n64:2Yg84 dbpedia-simple:Band-pass_filter n66:Bandpass_filter dbpedia-tr:Bant_geçiren_filtre dbpedia-vi:Bộ_lọc_thông_dải dbpedia-ru:Полосовой_фильтр wd:Q2718101 dbpedia-pt:Filtro_passa-faixa dbpedia-it:Filtro_passa_banda
foaf:topic
dbr:Goode_Solar_Telescope dbr:Particle_image_velocimetry n6: dbr:Passband dbr:Arturia_MiniBrute dbr:Musique_concrète dbr:RC_circuit dbr:Metal-mesh_optical_filter n8: dbr:Glossary_of_electrical_and_electronics_engineering dbr:Convergent-beam_electron_diffraction dbr:Low-pass_filter dbr:Sound_effect n12: dbr:Shape_factor dbr:Steiner-Parker_Synthacon dbr:Eminent_310_Unique n16: dbr:Band-pass dbr:Band-pass_filters n21: dbr:Novachord dbr:Kilroy_was_here dbr:Roland_JV-2080 dbr:Glossary_of_video_terms dbr:Wadley_loop dbr:Critical_band dbr:Proximity_fuze dbr:Audio_forensics dbr:Commodore_64 dbr:Preselector dbr:RC_time_constant dbr:Electro-Voice_RE20 dbr:Geophysical_signal_analysis dbr:Geophysical_survey dbr:Butterworth_filter dbr:Lead_tin_telluride dbr:Formant dbr:Nominal_impedance dbr:Voder dbr:Field-programmable_analog_array dbr:Center_frequency dbr:George_Ashley_Campbell dbr:Single_particle_analysis dbr:Audio_analyzer dbr:Audio_filter dbr:Transposer dbr:VisualAudio dbr:Software-defined_radio dbr:White_clipper dbr:Spectral_flux_density dbr:Yamaha_SY85 n29: dbr:Vocoder dbr:Moogerfooger dbr:Distributed-element_filter dbr:All-pass_filter dbr:Radio-frequency_microelectromechanical_system dbr:Applications_of_band-pass_filters wikipedia-en:Band-pass_filter dbr:Sinc_filter n33: dbr:Spectral_mask dbr:Roland_SH-01_Gaia dbr:Quantium_Medical_Cardiac_Output dbr:Waveguide_filter dbr:Network_synthesis dbr:Robotic_voice_effects dbr:Acoustic_phonetics dbr:Active_filter dbr:Human_voice dbr:RCL_filter dbr:Staggered_tuning dbr:Noise_gate dbr:ROLI_Seaboard dbr:Composite_image_filter n38: dbr:Network_synthesis_filters dbr:Korg_Z1 dbr:BPF dbr:Photovoltaic_module_analysis_techniques dbr:Roll-off dbr:Commensurate_line_circuit n40: dbr:Rockwell_Collins dbr:Syntorial dbr:Animoog dbr:Antimetric_electrical_network dbr:Electrical_resonance dbr:Film_capacitor n42: dbr:Pan–Tompkins_algorithm dbr:Active_sound_design dbr:RF_front_end dbr:AVT_Statistical_filtering_algorithm dbr:RF_and_microwave_filter dbr:Spectrogram dbr:Roland_XP-30 dbr:Days_of_Pearly_Spencer dbr:Boss_Doctor_Rhythm_DR-110 dbr:Band-stop_filter dbr:Kurtosis dbr:Analogue_filter dbr:Band_pass_filter dbr:Bursting dbr:Index_of_electrical_engineering_articles dbr:Waveplate dbr:Transmission_zeroes n46: dbr:Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite dbr:FFmpeg dbr:Analog_signal_processing n47:_Inouye_Solar_Telescope dbr:Electronic_filter_topology dbr:Economic_stability dbr:Teenage_Engineering_OP-1 dbr:Linear_filter dbr:Soviet_integrated_circuit_designation dbr:Hodrick–Prescott_filter dbr:Envelope_detector dbr:Undersampling dbr:Alesis_Ion n53:this dbr:Electronic_music dbr:Television_antenna dbr:Roland_DJ-70 dbr:Polyphase_quadrature_filter dbr:Crystal_filter dbr:Crystal_oscillator_frequencies n63:CS30L_synthesizer n41: dbr:Infrared_open-path_detector dbr:Mixed_music dbr:Superheterodyne_receiver dbr:Homer_Dudley dbr:Yamaha_CS-15 dbr:Source_Audio dbr:Carrier_recovery dbr:Yamaha_AN1x dbr:RLC_circuit dbr:Antenna_tuner dbr:Yamaha_GX-1 dbr:Filter_design dbr:Roland_VP-330 dbr:Leapfrog_filter dbr:Vector_signal_analyzer dbr:LC_circuit dbr:Rhodes_Chroma n70: dbr:Anti-aliasing_filter dbr:Electronic_filter dbr:Magnetoquasistatic_field dbr:Types_of_physical_unclonable_function dbr:Infrared_photography dbr:Bandpass n74: dbr:Spectrum_analyzer dbr:Bandpass_filter dbr:Outline_of_electrical_engineering dbr:Pierce_oscillator dbr:Yamaha_S80 dbr:Isotropic_radiator dbr:Oberheim_Electronics dbr:Oberheim_Matrix_synthesizers dbr:Equivalent_rectangular_bandwidth dbr:Pass_filter dbr:Chebyshev_filter n78: dbr:Moog_Opus_3 dbr:Atomic_line_filter dbr:Difference_of_Gaussians dbr:Synthesizer dbr:Canadian_Hydrogen_Intensity_Mapping_Experiment dbr:MOS_Technology_6581 dbr:Generalized_pencil-of-function_method
foaf:depiction
n35:svg n36:svg n37:png
wdrs:describedby
n15:Device103183080 n22:Signal n31:Frequency n22:Signal_processing n22:Frequency n73:ElectricalDevice103269401
dct:subject
dbc:Filter_frequency_response dbc:Linear_filters dbc:Synthesiser_modules
dbo:wikiPageID
254930
dbo:wikiPageRevisionID
1095635555
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Two-port dbr:Attenuate n7: dbc:Filter_frequency_response dbr:Neuroscience dbr:Frequency dbr:Sallen–Key_topology dbr:Torsten_Wiesel dbr:Capacitor dbr:Fractional_bandwidth dbr:Analog_circuit dbr:Optical_filter dbr:Gabor_filter dbr:Periodic_function dbr:Multiplicative_inverse dbr:Visual_cortex dbr:Resistor dbr:Decibel n26:svg n27:png n28:svg dbr:Roll-off dbr:Digital_signal_processing dbr:Difference_of_Gaussians dbr:Cutoff_frequency dbc:Linear_filters dbr:Electronic_circuit dbr:Acoustic_resonance dbr:Inductor dbc:Synthesiser_modules n41: dbr:Band-stop_filter dbr:Electrical_network dbr:Signal_processing dbr:Astronomy dbr:Computer_algorithm dbr:RLC_circuit dbr:Signal n48: dbr:Audio_crossover dbr:Atomic_line_filter dbr:Sound_pressure_level dbr:Low-pass_filter dbr:Passband dbr:Sound_wave dbr:Q_factor dbr:Atmospheric_sciences dbr:High-pass_filter dbr:David_Hubel dbr:Simple_cell dbr:Cyclone n21: dbr:Redshifts dbr:Main_sequence
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Band-pass_filter
prov:wasDerivedFrom
n72:0
n9:hypernym
dbr:Device
dbo:abstract
Полосовой фильтр — фильтр, который пропускает составляющие, находящиеся в некоторой полосе частот. Полосовой фильтр — линейная система и может быть представлен в виде последовательности, состоящей из фильтра верхних частот и фильтра нижних частот. Идеальные полосовые фильтры характеризуются двумя характеристиками * нижняя частота среза ; * верхняя частота среза . В свою очередь, реализация полосового фильтра характеризуется шестью характеристиками * нижняя граница полосы пропускания ; * верхняя граница полосы пропускания . * нижняя граница полосы задерживания ; * верхняя граница полосы задерживания ; а также * максимальное подавление в полосе пропускания; * минимальное подавление в полосе пропускания. Примером реализации такого фильтра может служить колебательный контур (цепь из последовательно соединенных резистора, конденсатора и индуктивности). A band-pass filter or bandpass filter (BPF) is a device that passes frequencies within a certain range and rejects (attenuates) frequencies outside that range. Pásmová propust označuje lineární filtr, který propouští signál jen určitých frekvencí. Využití nalézá zejména v audio technice, kde se používá pro rozdělení signálu tak, abychom mohli jednotlivé frekvenční úseky ovlivňovat samostatně. Typy: * Pasivní (čtyřpóly) – složený z RC (integrační článek neboli dolní propust, propouští dolní frekvence) a CR (derivační článek neboli horní propust, propouští horní frekvence) článku * Aktivní s operačním zesilovačem (OZ) Na rozdíl od horní a dolní propusti, které mají mezní frekvenci (tj. pokles přenosu o 3 dB), tzn. až po tuto frekvenci článek propouští všechny nižší (dolní propust) resp. vyšší (horní propust), pásmová propust propouští pouze pásmo určené dvěma mezními frekvencemi. Pasivní pásmové propusti (filtry) mají nevýhodu, že nedosahují příliš vysokého přenosu (účinnosti), nikdy není vyšší než 1. Tento nedostatek odstraňuje operační zesilovač, který dokáže vytvořit virtuální nulu mezi vstupy zesilovače. Tím dosahuje mnohem vyšší účinnosti. Tyto propusti, neboli filtry, se dají skládat jak pasivně tak aktivně. Tím zvyšujeme řád filtru. Pásmová propust je vždy filtr minimálně 2. řádu, protože obsahuje alespoň 2 články, a to dolní a horní propust, ať už jsou realizovány pasivně nebo aktivně operačním zesilovačem. Filtr środkowoprzepustowy, filtr pasmowoprzepustowy, filtr pasmowy – układ elektroniczny, bądź algorytm przepuszczający składowe widmowe sygnału w określonym przedziale częstotliwości, nazywanym pasmem przepustowym. Pasmo przepustowe filtru środkowoprzepustowego definiuje się jako przedział pomiędzy dolną i górną częstotliwością graniczną lub jako przedział leżący wokół określonej częstotliwości środkowej tego filtru. Zależność między częstotliwościami granicznymi oraz częstotliwością środkową i szerokością pasma B wyrażają wzory: Filtry środkowoprzepustowe o szczególnie szerokim paśmie mogą być zbudowane także z szeregowego połączenia dwóch filtrów: filtru górnoprzepustowego obcinającego sygnały poniżej dolnej częstotliwości granicznej pasma i filtru dolnoprzepustowego tłumiącego sygnały powyżej górnej częstotliwości granicznej. W analizie pasmowej, charakterystycznej dla akustyki, stosowane są filtry środkowoprzepustowe o stałej względnej szerokości pasma. Dla takich filtrów spełniona jest zależność: Podstawowym filtrem tego typu jest filtr oktawowy, dla którego: a stosunek częstotliwości granicznych filtru wynosi 2. Do dokładniejszej analizy stosuje się filtry tercjowe, w których: Un filtre passe-bande est un filtre ne laissant passer qu’une bande ou intervalle de fréquences compris entre une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute du filtre. Le concept de filtre passe-bande est une transformation mathématique appliquée à des données (un signal). L'implémentation d'un filtre passe-bande peut se faire numériquement ou avec des composants électroniques. Cette transformation a pour fonction d'atténuer les fréquences à l'extérieur de la bande passante, l'intervalle de fréquences compris entre les fréquences de coupure. Ainsi, uniquement les fréquences comprises dans cet intervalle sont conservées intactes ou avec une faible atténuation. Un filtro paso banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto, para el cálculo de la función de transferencia se puede hacer uso del método de mallas.​ バンドパスフィルタ(英語: Band-pass filter: BPF)とは、特定の周波数帯の物理現象を抽出するフィルタの一種。 مرشح تمرير النطاق عبارة عن جهاز لتمرير الترددات في نطاق معين ويمنع أو توهين الترددات التي لا تنتمي إلى هذا النطاق. 一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。 一个理想的滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度dB来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦—开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象(Gibbs phenomenon)。 除了电子学和信号处理领域之外,带通滤波器应用的一个例子是在大气科学领域,很常见的例子是使用带通滤波器过滤最近3到10天时间范围内的天气数据,这样在数据域中就只保留了作为扰动的气旋。 在频带较低的截止频率fL和较高的截止频率fH之间是共振频率,这里滤波器的插入損失最小,滤波器的带宽就是fL和fH之间的差值。 Um filtro passa-faixa (ou passa-banda) é um dispositivo que permite a passagem das frequências de uma certa faixa e rejeita (atenua) as frequências fora dessa faixa. Um exemplo de um filtro passa-faixa analógico é o circuito RLC (um circuito resistor-indutor-capacitor). Estes filtros também podem ser obtidos através da combinação entre um filtro passa-baixas e um filtro passa-altas. Um filtro ideal possuiria uma banda passante totalmente plana (sem atenuação), e iria atenuar completamente todas as frequências fora desta banda. Adicionalmente, a transição para fora da banda seria instantânea em frequência. Na prática, nenhum filtro passa-faixa é ideal. O filtro não atenua todas as frequências fora da faixa desejada; existe uma região em particular fora da banda desejada em que as frequências são atenuadas, mas não rejeitadas. Este é conhecido como o do filtro, e é geralmente expresso em dB de atenuação por oitava de frequência. Geralmente, o projeto de um filtro busca tornar o roll-off o mais seletivo possível para que posteriormente o filtro trabalhe o mais próximo do desejado. Entretanto, conforme o roll-off é tornado mais seletivo, a banda passante não é mais plana, ela começa a produzir um 'ripple'. Este efeito é particularmente aparente na queda da banda passante, um efeito conhecido com fenômeno de Gibbs. Além do processamento de sinais, um outro exemplo de uso dos filtros passa-faixa é nas ciências da atmosfera. É comum filtrar os dados meteorológicos com uma faixa de período de, por exemplo, 3 a 10 dias, de modo que apenas os ciclones permanecam como flutuações nos campos de dados. Entre a frequência de corte inferior f1 e a frequência de corte superior f2 de um faixa de frequências está a frequência de ressonância, na qual o ganho do filtro é o máximo. A largura de banda de um filtro é a diferença entre f2 e f1. Calculo de um filtro passa faixa simples: Em que: F= Frequência da faixa passante L= Valor do Indutor em Henry. C= Valor do Capacitor em Faradays. 대역 필터(帶域-) 또는 밴드 패스 필터(영어: Band-pass filter)는 특정 주파수 사이의 신호만 통과시키는 필터이다. Als Bandpass (auch Bandbreitenfilter) wird in der Elektrotechnik, Tontechnik und Optik ein Filter bezeichnet, das nur Signale eines Frequenzbands passieren lässt. Die Frequenzbereiche unterhalb und oberhalb des Durchlassbereiches werden dabei gesperrt oder deutlich abgeschwächt. Ein Bandpass stellt das Gegenstück zur Bandsperre dar. Je nach Anwendungsbereich handelt es sich dabei um optische, akustische oder elektrische Bandpassfilter. Ein spezieller, schmalbandiger elektrischer Bandpass ist das Bandfilter, welches unter anderem zur Kanaltrennung in Überlagerungsempfängern eingesetzt wird. Смугови́й фі́льтр — електронний фільтр, що пропускає сигнали в певному діапазоні (смузі) частот, і послаблює (вирізає) сигнали частот за межами цієї смуги. Наприклад, смуговий фільтр на 1800—1900 MГц пропускає тільки сигнали, частота яких лежить в інтервалі 1 800 ÷1 900 МГц. При цьому частота 1 800 МГц називається нижньою частотою зрізу, а 1 900 МГц — верхньою частотою зрізу. На цих частотах придушення сигналу повинно складати 3 дБ (0.707 від сигналу на центральній частоті). Een bandfilter laat een bepaalde frequentieband – de doorlaatband – door en blokkeert frequenties die buiten deze band liggen. Het is dus eigenlijk een combinatie van een laagdoorlaat- en een hoogdoorlaatfilter. Bandfilters worden toegepast in de elektronica en optica, waar het om doorlating van elektromagnetische straling gaat.Een oude toepassing van een bandfilter in de elektronica is het middenfrequentfilter in een superheterodyne-ontvanger. Inom elektronik och optik är ett bandpassfilter ett filter som släpper igenom signaler eller ljus vars frekvens ligger mellan två bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre. In elettronica, un filtro passa banda è un dispositivo passivo che permette il passaggio di frequenze all'interno di un dato intervallo (la cosiddetta banda passante) ed attenua le frequenze al di fuori di esso. Ad esempio un circuito analogico che si comporta come filtro passa banda è un circuito RLC (una rete elettrica formata da resistore-induttore-condensatore prelevando l'uscita sul resistore). I più semplici filtri passa banda però possono anche essere creati dalla combinazione di un filtro passa basso e un filtro passa alto opportunamente dimensionati. Il filtro passa banda ideale ha una banda passante perfettamente piatta, non ha né attenuazione né guadagno per le frequenze all'interno, e attenua completamente tutte le frequenze al di fuori di questo intervallo. Nella pratica, nessun filtro passa banda è ideale. Il filtro non attenua completamente tutte le frequenze al di fuori della banda voluta; in particolare, esiste una regione contigua alla banda passante dove le frequenze sono attenuate ma non completamente. In queste regioni (dette "di roll-off"), l'attenuazione è generalmente espressa in decibel. Normalmente la progettazione di un filtro cerca di mantenere le regioni di roll-off più strette possibili, in modo che il filtro operi il più possibile come filtro ideale. D'altra parte, più queste regioni si assottigliano, meno la banda passante è piatta: a un certo punto presenta delle ondulazioni sempre più evidenti. Questo effetto è particolarmente pronunciato ai limiti della banda passante, un effetto noto come fenomeno di Gibbs. Tra la frequenza di taglio inferiore f1 e quella superiore f2 di una banda passante, si trova la frequenza di risonanza, in corrispondenza della quale il guadagno del filtro è massimo. La banda passante del filtro è semplicemente la differenza tra f2 e f1. Al di fuori del campo dell'elettronica e dell'elaborazione dei segnali, un esempio di filtro passa banda lo si ha nel campo della meteorologia. È cosa comune filtrare i dati meteorologici recenti in un intervallo di frequenze (per esempio con un periodo da 3 a 10 giorni), in modo che solo i cicloni rimangano visibili come fluttuazioni nei dati. Un filtre passabanda és un tipus de filtre electrònic que deixa passar a un determinat rang de freqüències d'un senyal i atenua el pas de la resta. Bendo-pasa filtrilo estas kiu trapasigas frekvencoj en certa limigo kaj frekvencojn ekster ĉi tiu. Ĉi tiuj filtriloj povas ankaŭ esti faritaj per kombinado de malalta-pasa filtrilo kun alta-pasa filtrilo. Ekzemplo de elektronika bendo-pasa estas RLC-cirkvito (rezistilo-induktilo-kondensatora cirkvito) de certa speco. La vorto "bendo-pasa" estas adjektivo kiu priskribas specon de filtrilo aŭ filtrada procezo; ĝi estas malsama de , kiu estas al la reala porcio de influita spektro. Ideala bendo-pasa filtrilo devas havi plene platan kaj devas plene malamplifi ĉiuj frekvencoj ekster la pasanta bendo. Aldone, la trairo ce la randoj de la pasanta bendo devas esti momenta en frekvenco. En praktiko, neniu bendo-pasa filtrilo estas ideala. La filtrilo ne malamplifas ĉiujn frekvencojn ekster la deziris frekvenca limigo plene; anstataŭe estas regiono apude ekstere de la intencita pasanta bendo kie frekvencoj estas malamplifitaj, sed ne tiel multe. Ĉi tio estas sciata kiel la deklivo de filtrila karakterizo, kaj ĝi estas kutime esprimita en dB de malamplifo por okto aŭ dekobla ŝanĝo de frekvenco. Ĝenerale, la dizajno de filtrilo strebas fari la deklivon tiel mallarĝan kiel eblas, tial permesante al la filtrilo funkcii tiel proksime kiel eblas al ĝia intencita dizajno. Ofte, ĉi tio estas atingata je la elspezo de ondetoj en amplitudo-frekvenca karakterizo en pasanta bendo (filtrilo de Ĉebiŝev) aŭ haltata bendo (elipsa filtrilo). La de la filtrilo estas simple la diferenco inter la supra kaj suba fortranĉaj frekvencoj. La forma faktoro estas la rilatumo de bendlarĝoj mezuritaj uzante du malsamajn malamplifajn valoroj por difini la fortranĉajn frekvencojn. Ekzemple, forma faktoro de 2:1 je 60 / 3 dB signifas ke la bendlarĝo mezurita inter frekvencoj de 60 dB malamplifo estas duoble pli granda ol tiu mezurita inter frekvencoj de 3 dB malamplifo. Ekster elektroniko, unu ekzemplo de la uzo de bendo-pasa filtriloj estas en la . Estas komune apliki bendo-pasan filtrilon al veterosciencaj datumoj kun tiaj fortranĉaj frekvencoj, kiuj respektivas al periodoj, ekzemple, 3 kaj 10 diurnoj, por ke nur ciklonoj restu kiel fluktuoj en la datumoj.
dbo:thumbnail
n67:300
dbo:wikiPageLength
10908
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Radic dbt:Anchors dbt:Use_mdy_dates dbt:Short_description dbt:More_citations_needed dbt:Electronic_filters dbt:Authority_control dbt:Commons_category-inline dbt:Redirect dbt:Use_American_English dbt:Reflist dbt:Math