Calculadora de filtro pasa altos

Calcula la frecuencia de corte, ganancia de tensión, respuesta en decibelios y fase de filtros RC y RL a cualquier frecuencia de entrada positiva.

Calcular la respuesta del filtro pasa altos
Elige una topología RC o RL, introduce los valores de sus componentes y especifica la frecuencia que deseas evaluar.

Acerca de los filtros pasa altos

Un filtro pasa altos deja pasar señales que cambian rápidamente y reduce las componentes de baja frecuencia y la corriente continua. Se usa para eliminar deriva de sensores, bloquear continua entre etapas amplificadoras, reducir retumbos, ajustar audio y separar bandas en comunicaciones. Esta calculadora modela redes pasivas RC y RL de primer orden. Muestra la frecuencia de corte y la respuesta sinusoidal ideal a una frecuencia elegida, lo que facilita comparar componentes y comportamiento frecuencial. Un pasa altos RC suele colocar un condensador en serie con la señal y una resistencia entre la salida y el nodo de referencia. Su frecuencia de corte es uno dividido entre dos pi por resistencia por capacitancia. Un pasa altos RL puede tomar la salida sobre el inductor de un circuito resistencia-inductor en serie; su corte es la resistencia dividida entre dos pi por inductancia. La calculadora convierte microfaradios y milihenrios a unidades SI básicas antes de aplicar estas relaciones. La respuesta depende de la razón entre frecuencia de entrada y frecuencia de corte. La ganancia ideal de tensión es esa razón dividida entre la raíz cuadrada de uno más su cuadrado. En el corte, la ganancia es aproximadamente 0.707 y la respuesta es menos 3.01 decibelios. Muy por debajo, la ganancia tiende a cero y las bajas frecuencias se atenúan fuertemente. Muy por encima, tiende a uno y la salida sigue de cerca a la entrada. La ganancia en decibelios es veinte veces el logaritmo decimal de la ganancia de tensión. Con esta convención de transferencia ideal, la salida adelanta en fase a la entrada. La fase tiende a noventa grados muy por debajo del corte, vale cuarenta y cinco grados en el corte y tiende a cero a alta frecuencia. La polaridad real y la fase medida también dependen del punto de salida y de la conexión de la red. Las impedancias de fuente y carga modifican los valores efectivos de los componentes y deben incluirse cuando no sean despreciables. Los condensadores reales tienen tolerancia, fugas, resistencia serie equivalente e inductancia parásita. Los inductores reales tienen resistencia de devanado, pérdidas de núcleo, capacitancia parásita y una frecuencia de autorresonancia. Estos efectos pueden hacer inexacto el modelo en los extremos de frecuencia. Usa el resultado para una selección preliminar y después incluye impedancias de fuente y carga, tolerancias y límites de operación en un análisis completo. Verifica los diseños importantes con simulación y mediciones de laboratorio, especialmente en radiofrecuencia, medición de precisión o aplicaciones críticas para la seguridad.

Ejemplos de filtros pasa altos

Componentes y frecuenciaRespuesta idealAplicación
RC: 1592 Ω, 1 µF, entrada 1 kHzfc 99.97 Hz, ganancia 1.00Bloqueo de continua en audio.
RL: 1000 Ω, 31.8 mH, entrada 10 kHzfc 5004.87 Hz, ganancia 0.89Estimación de radiofrecuencia.
RC: 15915 Ω, 1 µF, entrada 500 Hzfc 10.00 Hz, ganancia 1.00Eliminación de deriva de sensores.

Cómo calcular un filtro pasa altos

  1. Elige la topología pasa altos RC o RL que coincida con el circuito.
  2. Introduce la resistencia y la capacitancia o inductancia mostrada.
  3. Introduce la frecuencia sinusoidal de entrada que deseas evaluar.
  4. Selecciona Calcular respuesta del filtro y compara ganancia, decibelios y fase respecto al corte.

Preguntas frecuentes sobre filtros pasa altos

¿Qué ocurre en la frecuencia de corte?

La ganancia ideal de tensión de primer orden es aproximadamente 0.707. Equivale a menos 3.01 decibelios y un adelanto de fase de cuarenta y cinco grados.

¿Un filtro pasa altos elimina toda la continua?

Un condensador ideal en serie bloquea la continua estable tras la carga transitoria. Las fugas, las rutas de polarización y el circuito circundante determinan la respuesta residual real.

¿Por qué el corte medido es diferente?

La tolerancia de los componentes y las impedancias de fuente o carga alteran la constante de tiempo efectiva. Los parásitos y la carga de medición también pueden desplazar la respuesta observada.

¿Puedo conectar etapas pasa altos en cascada?

Sí, la cascada crea una respuesta de mayor orden con una caída más pronunciada a bajas frecuencias. Sin etapas separadoras, las impedancias interactúan y el corte combinado exige un análisis completo.

¿Es válido el modo RL por encima de la autorresonancia?

No. Por encima de su frecuencia de autorresonancia, un inductor deja de comportarse como una inductancia simple. Usa el modelo de impedancia del fabricante o datos medidos en esa región.