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Roll-off

Se denomina con el término inglés roll-off (literalmente, desplazamiento) a la pendiente de una función de transferencia de frecuencias, particularmente en el análisis de circuitos, y más especialmente en conexión con los circuitos de filtrado en la transición entre una banda de paso y una banda de corte. Por lo general, se aplica a las pérdidas por inserción en una red, pero, en principio, se puede aplicar a cualquier función relevante de frecuencia y a cualquier tecnología, no solo a la electrónica. Es habitual medir la caída de una onda en función de su frecuencia medida logarítmicamente; en consecuencia, las unidades de atenuación son decibelios por década (dB/década), donde una década es un aumento de diez veces en la frecuencia, o decibelios por octava (dB/8va), donde una octava es un aumento de dos veces en la frecuencia.

Circuito RC de un filtro paso bajo de primer orden

El concepto de caída se deriva del hecho de que en muchas redes la caída tiende hacia un gradiente constante en frecuencias muy alejadas del punto corte de la curva de frecuencia. La caracterización del "roll-off" permite reducir el rendimiento de corte de una red de filtros de este tipo a un solo número. Téngase en cuenta que la caída puede darse tanto con una frecuencia decreciente como con una frecuencia creciente, dependiendo de la forma de banda del filtro que se esté considerando: por ejemplo, un filtro paso bajo reducirá su atenuación con una frecuencia creciente, pero un filtro paso alto o la banda de corte más baja de un filtro paso banda atenuará en mayor medida las ondas con una frecuencia decreciente. En aras de la brevedad, este artículo describe solo filtros de paso bajo, dado que se pueden aplicar los mismos principios a los filtros de paso alto intercambiando frases como "por encima de la frecuencia de corte" y "por debajo de la frecuencia de corte".

Roll-off de primer orden

 
Roll-off de un filtro de paso bajo de primer orden en 6 dB/octava (20 dB/década)

Una red modelizable mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden simple, como un circuito RC, puede presentar una pendiente de 20 dB/década. Esto es aproximadamente igual (dentro de la precisión requerida habitualmente en ingeniería eléctrica) a 6 dB/octava y es la descripción más habitual que se da para esta reducción. Esto puede demostrarse si se considera el voltaje de la función de transferencia, A, de la red RC:[1]

 

La escala de frecuencia toma la forma ωc = 1/RC = 1 y al formar la relación de potencia se obtiene,

 

En decibelios, esto se convierte en:

 

o expresado como una pérdida:

 

En frecuencias muy por encima de ω = 1, esto se simplifica a,

 

El "roll-off" viene dado por,

 

Para una década, se tiene que

 

y para una octava,

 

Redes de orden superior

Se puede construir una red de orden superior conectando en cascada secciones de primer orden. Si se coloca un amplificador búfer entre cada sección (o se usa alguna otra topología activa) no se produce interacción entre las etapas. En esa circunstancia, para n secciones idénticas de primer orden en cascada, la función de transferencia de voltaje de la red completa viene dada por;[1]

 

en consecuencia, el roll-off total viene dado por,

 

Se puede lograr un efecto similar en el dominio digital aplicando repetidamente el mismo algoritmo de filtrado a la señal.[2]

El cálculo de la función de transferencia se vuelve algo más complicado cuando las secciones no son todas idénticas, o cuando se utiliza la popular construcción topología de escalera para realizar el filtro. En un filtro de escalera, cada sección del filtro tiene un efecto en sus vecinos inmediatos y un efecto menor en las secciones más remotas, por lo que la respuesta no es un simple An incluso cuando todas las secciones son idénticas. Para algunas clases de filtros, como un filtro de Butterworth, la pérdida de inserción sigue aumentando monótonamente con la frecuencia y rápidamente converge de forma asintótica a una caída de 6n  dB/8va, pero en otros, como un filtro de Chebyshev o un filtro de Cauer, la caída cerca de la frecuencia de corte es mucho más rápida y en otros lugares la respuesta es cualquier cosa menos monótona. No obstante, todas las clases de filtros finalmente convergen a una caída de 6n dB/8va teóricamente a alguna frecuencia arbitrariamente alta, pero en muchas aplicaciones esto ocurrirá en una banda de frecuencia sin interés para la aplicación y los efectos parásitos bien puede empezar a dominar mucho antes de que esto suceda.[3]

Aplicaciones

Los filtros con un alto "roll-off" se desarrollaron por primera vez para evitar la diafonía entre canales adyacentes en los sistemas telefónicos multiplexados por frecuencia.[4]​ Los filtros de cruce también son frecuentes en los altavoces de audio: aquí, la necesidad no es tanto de un "roll-off" alto, sino de que los "roll-offs" de las secciones de alta y baja frecuencia sean simétricos y complementarios. En las máquinas de electroencefalografía surge una necesidad interesante de un alto "roll-off". Aquí, los filtros se conforman principalmente con una atenuación básica de 6 dB/8va, aunque algunos instrumentos incluyen un filtro de 35 Hz conmutable en el extremo de alta frecuencia con una atenuación más rápida para ayudar a filtrar el ruido generado por la actividad muscular.[5]

Véase también

Referencias

  1. J. Michael Jacob, Advanced AC circuits and electronics: principles & applications, pages 150-152, Cengage Learning 2003 ISBN 0-7668-2330-X.
  2. Todd, pp 107–108
  3. Giovanni Bianchi, Roberto Sorrentino, Electronic filter simulation & design, pages 129–130, McGraw-Hill Professional 2007 ISBN 0-07-149467-7.
  4. Lundheim, L, "On Shannon and "Shannon's Formula", Telektronikk, vol. 98, no. 1, 2002, pp. 24–25.
  5. Mayer et al, pp 104–105.

Bibliografía

  • J. William Helton, Orlando Merino, Classical control using H [infinity] methods: an introduction to design, pages 23–25, Society for Industrial and Applied Mathematics 1998 ISBN 0-89871-424-9.
  • Todd C. Handy, Event-related potentials: a methods handbook, pages 89–92, 107–109, MIT Press 2004 ISBN 0-262-08333-7.
  • Fay S. Tyner, John Russell Knott, W. Brem Mayer (ed.), Fundamentals of EEG Technology: Basic concepts and methods, pages 101–102, Lippincott Williams & Wilkins 1983 ISBN 0-89004-385-X.
  •   Datos: Q7360852

roll, este, artículo, trata, sobre, concepto, roll, redes, eléctricas, para, transporte, véase, contenedor, denomina, término, inglés, roll, literalmente, desplazamiento, pendiente, función, transferencia, frecuencias, particularmente, análisis, circuitos, más. Este articulo trata sobre el concepto de roll off en redes electricas Para su uso en el transporte vease Roll off contenedor Se denomina con el termino ingles roll off literalmente desplazamiento a la pendiente de una funcion de transferencia de frecuencias particularmente en el analisis de circuitos y mas especialmente en conexion con los circuitos de filtrado en la transicion entre una banda de paso y una banda de corte Por lo general se aplica a las perdidas por insercion en una red pero en principio se puede aplicar a cualquier funcion relevante de frecuencia y a cualquier tecnologia no solo a la electronica Es habitual medir la caida de una onda en funcion de su frecuencia medida logaritmicamente en consecuencia las unidades de atenuacion son decibelios por decada dB decada donde una decada es un aumento de diez veces en la frecuencia o decibelios por octava dB 8va donde una octava es un aumento de dos veces en la frecuencia Circuito RC de un filtro paso bajo de primer orden El concepto de caida se deriva del hecho de que en muchas redes la caida tiende hacia un gradiente constante en frecuencias muy alejadas del punto corte de la curva de frecuencia La caracterizacion del roll off permite reducir el rendimiento de corte de una red de filtros de este tipo a un solo numero Tengase en cuenta que la caida puede darse tanto con una frecuencia decreciente como con una frecuencia creciente dependiendo de la forma de banda del filtro que se este considerando por ejemplo un filtro paso bajo reducira su atenuacion con una frecuencia creciente pero un filtro paso alto o la banda de corte mas baja de un filtro paso banda atenuara en mayor medida las ondas con una frecuencia decreciente En aras de la brevedad este articulo describe solo filtros de paso bajo dado que se pueden aplicar los mismos principios a los filtros de paso alto intercambiando frases como por encima de la frecuencia de corte y por debajo de la frecuencia de corte Indice 1 Roll off de primer orden 2 Redes de orden superior 3 Aplicaciones 4 Vease tambien 5 Referencias 6 BibliografiaRoll off de primer orden Editar Roll off de un filtro de paso bajo de primer orden en 6 dB octava 20 dB decada Una red modelizable mediante una ecuacion diferencial lineal de primer orden simple como un circuito RC puede presentar una pendiente de 20 dB decada Esto es aproximadamente igual dentro de la precision requerida habitualmente en ingenieria electrica a 6 dB octava y es la descripcion mas habitual que se da para esta reduccion Esto puede demostrarse si se considera el voltaje de la funcion de transferencia A de la red RC 1 A V o V i 1 1 i w R C displaystyle A frac V o V i frac 1 1 i omega RC La escala de frecuencia toma la forma wc 1 RC 1 y al formar la relacion de potencia se obtiene A 2 1 1 w w c 2 1 1 w 2 displaystyle A 2 frac 1 1 left omega over omega c right 2 frac 1 1 omega 2 En decibelios esto se convierte en 10 log 1 1 w 2 displaystyle 10 log left frac 1 1 omega 2 right o expresado como una perdida L 10 log 1 w 2 d B displaystyle L 10 log left 1 omega 2 right mathrm dB En frecuencias muy por encima de w 1 esto se simplifica a L 10 log w 2 20 log w d B displaystyle L approx 10 log left omega 2 right 20 log omega mathrm dB El roll off viene dado por D L 20 log w 2 w 1 d B i n t e r v a l o 2 1 displaystyle Delta L 20 log left omega 2 over omega 1 right mathrm dB intervalo 2 1 Para una decada se tiene que D L 20 log 10 20 d B decada displaystyle Delta L 20 log 10 20 mathrm dB text decada y para una octava D L 20 log 2 20 0 3 6 d B 8 v a displaystyle Delta L 20 log 2 approx 20 times 0 3 6 mathrm dB 8va Redes de orden superior EditarSe puede construir una red de orden superior conectando en cascada secciones de primer orden Si se coloca un amplificador bufer entre cada seccion o se usa alguna otra topologia activa no se produce interaccion entre las etapas En esa circunstancia para n secciones identicas de primer orden en cascada la funcion de transferencia de voltaje de la red completa viene dada por 1 A T A n displaystyle A mathrm T A n en consecuencia el roll off total viene dado por D L T n D L 6 n dB 8ve displaystyle Delta L text T n Delta L 6n text dB 8ve Se puede lograr un efecto similar en el dominio digital aplicando repetidamente el mismo algoritmo de filtrado a la senal 2 El calculo de la funcion de transferencia se vuelve algo mas complicado cuando las secciones no son todas identicas o cuando se utiliza la popular construccion topologia de escalera para realizar el filtro En un filtro de escalera cada seccion del filtro tiene un efecto en sus vecinos inmediatos y un efecto menor en las secciones mas remotas por lo que la respuesta no es un simple An incluso cuando todas las secciones son identicas Para algunas clases de filtros como un filtro de Butterworth la perdida de insercion sigue aumentando monotonamente con la frecuencia y rapidamente converge de forma asintotica a una caida de 6n dB 8va pero en otros como un filtro de Chebyshev o un filtro de Cauer la caida cerca de la frecuencia de corte es mucho mas rapida y en otros lugares la respuesta es cualquier cosa menos monotona No obstante todas las clases de filtros finalmente convergen a una caida de 6n dB 8va teoricamente a alguna frecuencia arbitrariamente alta pero en muchas aplicaciones esto ocurrira en una banda de frecuencia sin interes para la aplicacion y los efectos parasitos bien puede empezar a dominar mucho antes de que esto suceda 3 Aplicaciones EditarLos filtros con un alto roll off se desarrollaron por primera vez para evitar la diafonia entre canales adyacentes en los sistemas telefonicos multiplexados por frecuencia 4 Los filtros de cruce tambien son frecuentes en los altavoces de audio aqui la necesidad no es tanto de un roll off alto sino de que los roll offs de las secciones de alta y baja frecuencia sean simetricos y complementarios En las maquinas de electroencefalografia surge una necesidad interesante de un alto roll off Aqui los filtros se conforman principalmente con una atenuacion basica de 6 dB 8va aunque algunos instrumentos incluyen un filtro de 35 Hz conmutable en el extremo de alta frecuencia con una atenuacion mas rapida para ayudar a filtrar el ruido generado por la actividad muscular 5 Vease tambien EditarDiagrama de BodeReferencias Editar a b J Michael Jacob Advanced AC circuits and electronics principles amp applications pages 150 152 Cengage Learning 2003 ISBN 0 7668 2330 X Todd pp 107 108 Giovanni Bianchi Roberto Sorrentino Electronic filter simulation amp design pages 129 130 McGraw Hill Professional 2007 ISBN 0 07 149467 7 Lundheim L On Shannon and Shannon s Formula Telektronikk vol 98 no 1 2002 pp 24 25 Mayer et al pp 104 105 Bibliografia EditarJ William Helton Orlando Merino Classical control using H infinity methods an introduction to design pages 23 25 Society for Industrial and Applied Mathematics 1998 ISBN 0 89871 424 9 Todd C Handy Event related potentials a methods handbook pages 89 92 107 109 MIT Press 2004 ISBN 0 262 08333 7 Fay S Tyner John Russell Knott W Brem Mayer ed Fundamentals of EEG Technology Basic concepts and methods pages 101 102 Lippincott Williams amp Wilkins 1983 ISBN 0 89004 385 X Datos Q7360852Obtenido de https es wikipedia org w index php title Roll off amp oldid 136936110, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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