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摘要: 射频LC滤波电路及频点计算 这是一个很有趣且实用的射频滤波电路,简单的三个LC元件,它一方面针对某一频率产生衰减,但是同时也会对它某个邻近的频率,产生提升补强作用,以避免过度的衰减影响。在过去的产品应用上,销美国的低功率家用无线电话,由于接收及发射天线为共用,频率为4*9MHz相当接近,利用这种电路可将两种信号与以分离。 如图,由A输入B输出: 元件L2与C1为并联谐振,产生陷波频率。元
射频LC滤波电路及频点计算
这是一个很有趣且实用的射频滤波电路,简单的三个LC元件,它一方面针对某一频率产生衰减,但是同时也会对它某个邻近的频率,产生提升补强作用,以避免过度的衰减影响。在过去的产品应用上,销美国的低功率家用无线电话,由于接收及发射天线为共用,频率为4*9MHz相当接近,利用这种电路可将两种信号与以分离。
如图,由A输入B输出:
元件L2与C1为并联谐振,产生陷波频率。元件L1与L2与C1并联谐振,产生通频频率。也就是,对低频阻隔,使高频通过。(因L1与L2并联电感值变低,谐振频率变高。)
L1电感值远大于L2时,可使两个频率接近,便于应用。
阻隔频率点为:Freq-trap = 1 / 2π√(L2 * C1)
通过频率点为:Freq-pass = 1 / 2π√(L1// L2) * (C1)
如图,由C输入D输出:
元件L3与C3为并联谐振,产生陷波频率。元件C2与L3与C3并联谐振,产生通频频率。也就是,对高频阻隔,使低频通过。(因C2与C3并联电容值变高,谐振频率变低。)
C2电容值远小于C3时,可使两个频率接近,便于应用。
阻隔频率点为:Freq-trap = 1 / 2π√(L3 * C3)
通过频率点为:Freq-pass = 1 / 2π√(L3) * (C2 + C3)
另外一种常见的应用为B点或D点接地,而A点或C点接在信号路径上,可得到完全相同的作用。
上一篇:秒信号发生器电路图
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |