- Filtrele active sunt alcatuite dintr-o retea pasiva de rezistoare si condensatoare
si un element activ, ca de exemplu un amplificator operational .
- A) Filtre cu reactie simpla
- Filtrele cu reactie simpla folosesc retele RC (rezistor - condensator)
in locul rezistentelor R1 si R2 ale unui amlificator inversor ca cel din
fig. 1.3.
Configuratia generala a unui filtru cu reactie simpla se prezinta in fig.1.9.
- a) Filtru trece-jos ( FTJ )
- Schema unui filtru trece jos
( fig.1.10 ) se caracterizeaza prin :
si are functia de transfer :


- Frecventa de taiere a filtrului sau frecventa
la - 3dB se determina cunoscand ca la f=f_3dB modulul amplificarii scade
cu 3dB sau in valori absolute, modulul amplificarii devine egal cu 0,707
din valoarea sa maxima. Astfel se poate scrie :


- b) Filtru trece-sus ( FTS )
- Schema unui filtru trece sus
( fig.1.11 ) se caracterizeaza prin :

si are functia de transfer :


- Frecventa de taiere a filtrului este :

- c) Filtru trece-banda ( FTB )
- Schema unui filtru trece banda
( fig.1.12 ) se caracterizeaza prin :

si are functia de transfer :


- Frecventele de taiere ale filtrului sunt :


- B) Filtre cu reactie multipla
- Filtrele cu reactie multipla sunt
tot filtre inversoare si au configuratia generala din fig. 1.13.

- Considerand AO ideal, functia de transfer a filtrului este :

- a) Filtru trece-jos ( FTJ )
- Schema unui filtru trece jos
( fig.1.14 ) se caracterizeaza prin :

si are functia de transfer :


- Frecventa de taiere a filtrului este :

- b) Filtru trece-sus ( FTS )
- Schema unui filtru trece sus
( fig.1.15 ) se caracterizeaza prin :

si are functia de transfer :


- Frecventa de taiere a filtrului este :

- c) Filtru trece-banda ( FTB )
- Schema unui filtru trece banda
( fig.1.16 ) se caracterizeaza prin :

si are functia de transfer :


- Frecventa centrala a filtrului este :

