一种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路的制作方法

文档序号:7844050阅读:408来源:国知局
专利名称:一种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路的制作方法
技术领域
本实用新型属于电路应用技木,具体涉及ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路。
背景技术
高频头应用电路中,调谐器选 频一般采用PLL模式,所以需要为调谐器的PLL电路提供30V以上的电压,用以选频。视频信号的输入频段在4(T850MHz之间,高频头内调谐器的中频一般在3(T50MHz。高频头输入电压为5V,如果使用开关型升压芯片升压到30V以上为调谐电路提供电压,其开关频率分量会影响调谐器的中频频段(3(T50MHz)和视频信号输入的频段(40 850MHz)。解决这方面的问题现行的方法是避免使用开关型升压电路,而使用正弦振荡升压电路后,采用高信噪比的线性稳压器经行稳压输出。采用这种方法外围器件比较复杂,成本较高,同时无法完全抑制振荡频率在中频信号附近的叠加。目前对于高频头电路简单化和图像信号的清晰度的要求越来越高。另ー方面,开关型升压电源芯片由于其高度的集成化,可以有效的解决电路简化的,但是由于开关频率分量过多,会影响3(T850 MHz之间的信号。鉴于成本和性能的要求,考虑通过ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,能够简单可靠的解决这些问题。
发明内容本实用新型目的在于提供ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,该电路可以适用于任何一种开关型升压电路,电路相对简单,工作稳定可靠,可以有效的提高视频信号的信噪比性能。本实用新型为实现上述目的,采用如下技术方案ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,其特征在干包括型滤波器I、CR滤波器2与开关型升压电路Ul ;其中所述前级型滤波器包括第一电容Cl,第一电阻Rl和第二电容C2,第一电容Cl一端与第一电阻Rl —端连接到外部输入电源端PVIN ;第一电阻Rl另一端与第二电容C2 —端连接到开关型升压电路Ul的电源输入引脚VIN ;第ー电容Cl和第二电容一端C2接地电位 GND ;所述开关型升压电路Ul,电源输入引脚VIN连接到第二电容C2和第一电阻Rl ;电源接地引脚GND连接到地电位;升压后的电源输出端VOUT连接到第三电容C3和第二电阻R2 ;所述CR滤波器2由第三电容C3和第二电阻R2组成,第三电容C3—端和第二电阻R2 —端连接到开关型升压电路Ul的电源输出引脚VOUT ;第三电容C3另一端连接到地电位GND ;第ニ电阻R2另一端连接到电路电源输出端PVOUT。 其进ー步特征在于所述开关型升压电路Ul,可以是采用PWM或PFM调制的开关型升压芯片,也可以是采用电荷泵式升压的开关型升压芯片。本实用新型使是ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,不需要特殊的器件,可直接使用阻容结构,实现抑制开关频率分量对视频信号干扰的目的。电路结构比较简单,性能稳定可靠。具体而言,本实用新型具有以下技术特点本实用新型电路结构简单,普适性强,对各类开关型升压芯片均可应用。各部分电路针对性強,前端n型滤波器I用于滤除开关型升压芯片的开关谐波分量对中频的干扰,同时也抑制中 频调制信号对Ul的干扰。后端CR滤波器2用于滤除开关型升压芯片Ul的频率谐波分量对视频输入信号的干扰。两部分相互组合,可以有效的抑制开关型升压芯片Ul对高频头信号的干扰,大大提高高频头输出信号的信噪比。

图I为本实用新型ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路。图2为本实用新型前端型滤波器结构图。图3为本实用新型在高频头中实际使用,(a)为前端型滤波器在输入端频谱效果图,(b)为前端型滤波器在输出端测得的频谱效果图。图4为本实用新型CR滤波器的结构图。图5为本实用新型在高频头中实际使用,Ca)为CR滤波器在输入端频谱效果图,(b)为CR滤波器在输出端测得的频谱效果图。图6为本实用新型电路在高频头中使用前后,高频头中频输出信号的频谱图。(a)为使用该滤波结构前频谱效果图,(b)为使用滤波结构后频谱效果图。
具体实施方式
如图I所示本实用新型提供ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,该包括n型滤波器1、CR滤波器2与开关型升压电路Ul。型滤波器包括第一电容Cl,第一电阻Rl和第二电容C2,第一电容Cl 一端与第一电阻Rl—端连接到外部输入电源端PVIN ;第ー电阻Rl另一端与第二电容C2 —端连接到开关型升压芯片Ul的电源输入引脚VIN ;第ー电容Cl和第二电容一端C2)接地电位GND。CR滤波器2由第三电容C3和第二电阻R2组成,第三电容C3 —端和第二电阻R2 —端连接到开关型升压芯片Ul的电源输出引脚VOUT ;第三电容C3另一端连接到地电位GND ;第二电阻R2另一端连接到电路电源输出端PV0UT.开关型升压芯片U1,电源输入引脚VIN连接到第二电容C2和第一电阻Rl ;电源接地引脚GND连接到地电位;升压后的电源输出端VOUT连接到第三电容C3和第二电阻R2。开关型升压芯片U1,电源输入引脚VIN连接到型滤波器I;电源接地引脚GND连接到地电位;升压后的电源输出端VOUT连接到CR滤波器2。如图2是本实用新型前端型滤波器结构图,由第一电容Cl,第一电阻Rl和第ニ电容C2组成,电路接法已在图I中说明。考虑到开关型升压电源芯片Ul的频率一般在300KHz^4MHz之间,同时中频信号频率在3(T50MHz之间,为取得较好的滤波效果,第一电容Cl和第二电容C2的取值在1(T100NF,第一电阻Rl的取值在22 100欧姆。当中频频率和开关型升压电源芯片Ul频率较高时,选取的Cl,C2,Rl的值的乘积T =C1*C2*R1也相应增大。如图3为本实用新型在高频头中实际使用,前端型滤波器在输入端和输出端测得的频谱效果图。根据图片可以看出,开关型升压芯片Ul输入端也就是型滤波器输出端,有很大的频谱干扰(由开关型芯片Ul产生),当通过型滤波器后,在型滤波器输入端的频谱干扰被抑制到了 46dBi! V以下,干扰得到控制,避免通过电源干扰高频头其他器件。如图4为本实用新型CR滤波器的结构图,由第三电容C3,第二电阻R2組成,电路接法已在图一中说明。考虑到开关型升压电源芯片Ul的频率一般在300KHZ 4MHZ之间,同时视频信号频率在5(T850MHz之间,为取得较好的滤波效果,第三电容C3的取值在KT100NF,第二电阻R2的取值在20(T470Kohm。当开关型升压电源芯片Ul频率较高时,选取的C3,R2的值的乘积T =C3 *R2也相应増大。 图5为本实用新型电路在高频头中实际使用,CR滤波器在输入端和输出端测得的频谱效果图。根据图片可以看出,开关型升压芯片Ul输出端也就是CR滤波器输入端,有很大的频谱干扰(由开关型芯片Ul产生),当通过CR滤波器后,在CR滤波器输出端PVOUT的频谱干扰被抑制到了 46dBii V以下,干扰得到控制,避免通过输出端干扰高频头PLL调谐电路。图6为本实用新型电路在高频头中实际使用前后,高频头中频输出信号的频谱图。根据图片可以看出,在使用本实用新型电路前,中频信号输出信噪比为65dB,并且在输出信号附近有明显的干扰图形,在使用本实用新型电路后,高频头中频信号输出信噪比小于70dB,并且在输出信号附近没有明显干扰图形,图像信号清晰度提高。
权利要求1.ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,其特征在于包括n型滤波器(1)、CR滤波器(2)与开关型升压电路(Ul);其中 所述前级31型滤波器包括第一电容(Cl),第一电阻(Rl)和第二电容(C2),第一电容(Cl) 一端与第一电阻(Rl) —端连接到外部输入电源端(PVIN);第一电阻(Rl)另一端与第ニ电容(C2)—端连接到开关型升压电路(Ul)的电源输入引脚(VIN);第一电容(Cl)和第ニ电容一端(C2 )接地电位(GND ); 所述开关型升压电路(U1),电源输入引脚(VIN)连接到第二电容(C2)和第一电阻(Rl);电源接地引脚(GND)连接到地电位;升压后的电源输出端(VOUT)连接到第三电容(C3)和第二电阻(R2); 所述CR滤波器(2)由第三电容(C3)和第二电阻(R2)组成,第三电容(C3) —端和第二电阻(R2) —端连接到开关型升压电路(Ul)的电源输出引脚(VOUT);第三电容(C3)另一端连接到地电位(GND);第二电阻(R2)另一端连接到电路电源输出端(PV0UT)。
2.根据权利要求I所述的ー种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,其特征在于所述开关型升压电路(U1),可以是采用PWM或PFM调制的开关型升压芯片,也可以是采用电荷泵式升压的开关型升压芯片。
专利摘要本实用新型公布了一种用于为高频头中开关型升压电路滤除开关噪音干扰的滤波电路,其特征在于包括π型滤波器、CR滤波器与开关型升压电路U1。开关型升压电路U1的输入经过π型滤波器滤波,输出经过CR滤波器滤波。π型滤波器用于隔绝电源端对开关型升压芯片干扰同时隔绝开关型升压芯片对高频头电源端干扰。CR滤波器用以避免开关型升压芯片对高频头PLL调谐电路产生干扰。这两种滤波器分别连接到开关型升压芯片U1的两端,可以有效的遏制电源端对开关型芯片的干扰,同时抑制U1对高频头的电源和40M~850MHz视频信号段的干扰,可以有效的提高高频头的信噪比,电路结构简单,性能稳定可靠。
文档编号H04N5/21GK202406186SQ20112046969
公开日2012年8月29日 申请日期2011年11月23日 优先权日2011年11月23日
发明者周飙, 张立新, 张韬, 易扬波, 李海松, 童剑杰, 陈健 申请人:无锡芯朋微电子有限公司
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