一种无线电信信号滤波器的制作方法

文档序号:16785863发布日期:2019-02-01 19:24阅读:310来源:国知局
一种无线电信信号滤波器的制作方法

本发明涉及一种无线电设备,尤其涉及一种无线电信信号滤波器。



背景技术:

无线通信在现代通信中占据着极其重要的位置,几乎任何领域都使用无线通信,包括有商业、气象、金融、军事、工业、民用等。我们可从通信系统、调制方式、多址方式等几方面可看到无线通信系统种类的繁多。类别种类通信系统卫星通信系统、蜂窝移动通信系统、无线寻呼系统、短波通信系统、微波通信系统等。现有技术中,无线电信号在传输时,往往会受到其他无线电、电磁波等干扰,导致信号质量下降、信号不清晰等,因此,存在改进空间。



技术实现要素:

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种无线电信信号滤波器。

本发明通过以下技术方案来实现上述目的:

本发明包括直流电源、第一电阻至第五电阻、第一电容至第三电容、运算放大器,所述直流电源为12v、第一电阻为47kω、第二电阻为20kω、第三电阻为47kω、第四电阻为200kω、第五电阻为160kω、第一电容为68uf、第二电容为1000uf、第三电容为68uf、运算放大器型号为lm1458。

进一步,直流电源的正极与运算放大器的正极电源端连接,直流电源的负极同时与第二电容的第一端、第四电阻的第一端和运算放大器的负极电源端连接,第一电阻的第一端与第一电容的第一端连接,并作为信号输入端,第一电阻的第二端同时与第二电容的第二端和第三电阻的第一端连接,第一电容的第二端同时与第三电容的第一端和第二电阻的第一端连接,第二电阻的第二端同时与运算放大器的输出端和第五电阻的第一端连接,并作为信号输出端,第三电容的第二端同时与第三电阻的第二端和运算放大器的正相信号输入端连接,第四电阻的第二端同时与运算放大器的反相信号输入端和第五电阻的第二端连接。

本发明的有益效果在于:

本发明是一种无线电信信号滤波器,与现有技术相比,本发明采用集成运算放大器构成一种带阻滤波器,即在一定的频带内,信号不能通过或受到很大衰减或抑制,而在其余频率范围,信号能顺利通过,这样能够隔离干扰信号,提高信号传输质量,具有推广应用的价值。

附图说明

图1是本发明的电路结构原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步说明:

如图1所示:本发明包括直流电源、第一电阻至第五电阻、第一电容至第三电容、运算放大器,所述直流电源为12v、第一电阻为47kω、第二电阻为20kω、第三电阻为47kω、第四电阻为200kω、第五电阻为160kω、第一电容为68uf、第二电容为1000uf、第三电容为68uf、运算放大器型号为lm1458。

直流电源的正极与运算放大器ic的正极电源端连接,直流电源的负极同时与第二电容c2的第一端、第四电阻r4的第一端和运算放大器ic的负极电源端连接,第一电阻r1的第一端与第一电容c1的第一端连接,并作为信号输入端in,第一电阻r1的第二端同时与第二电容c2的第二端和第三电阻r3的第一端连接,第一电容c1的第二端同时与第三电容c3的第一端和第二电阻r2的第一端连接,第二电阻r2的第二端同时与运算放大器ic的输出端和第五电阻r5的第一端连接,并作为信号输出端out,第三电容c3的第二端同时与第三电阻r3的第二端和运算放大器ic的正相信号输入端连接,第四电阻r4的第二端同时与运算放大器ic的反相信号输入端和第五电阻r5的第二端连接。

本发明的工作原理如下:

本发明采用集成运算放大器构成一种带阻滤波器,这种电路的性能和带通滤波器相反,即在一定的频带内,信号不能通过(或受到很大衰减或抑制),而在其余频率范围,信号能顺利通过。这样能够隔离干扰信号。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种无线电信信号滤波器,包括直流电源、第一电阻至第五电阻、第一电容至第三电容、运算放大器,所述直流电源为12V、第一电阻为47kΩ、第二电阻为20kΩ、第三电阻为47kΩ、第四电阻为200kΩ、第五电阻为160kΩ、第一电容为68uF、第二电容为1000uF、第三电容为68uF、运算放大器型号为LM1458。与现有技术相比,本发明采用集成运算放大器构成一种带阻滤波器,即在一定的频带内,信号不能通过或受到很大衰减或抑制,而在其余频率范围,信号能顺利通过,这样能够隔离干扰信号,提高信号传输质量,具有推广应用的价值。

技术研发人员:巩作远
受保护的技术使用者:巩作远
技术研发日:2018.10.11
技术公布日:2019.02.01
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