CN101741338A - 一种带通滤波电路 - Google Patents

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潘勇
严可国
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Abstract

本发明公开了一种带通滤波电路,涉及电子技术领域,用以解决现有技术带通滤波范围较窄的问题。带通滤波电路包括:依次串联的低通滤波器、隔直电路和高通滤波器,并且高通滤波器的高通截止频率小于低通滤波器的低通截止频率;待滤输入信号由低通滤波器一侧接入,经由低通滤波器、隔直电路和高通滤波器处理后输出。本发明可在不影响带通滤波电路的品质的前提下,提高滤波范围。

Description

一种带通滤波电路
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别是涉及一种带通滤波电路。
背景技术
一般地,有源带通滤波电路可分为分立元件组合和集成电路2种。分立元件主要是指运放、电阻、电容等组成有源滤波电路,其缺点很明显,电路复杂,且带通中心频率一旦确定后就很难改变,在随时需要改变中心频率的场合就没有用武之地。集成电路的有源滤波电路简单,外围元件少,有些集成的有源带通滤波电路的对带通中心频率可控制,例如:为了实现截止频率可控制,直接采用集成电路LMF100,其2脚和19脚可直接产生带通滤波效果,但是因为考虑到Q值(品质因数)不能太小,其直接出来的带通滤波的截止频率范围比较窄。
发明内容
本发明提供一种带通滤波电路,用以解决现有技术带通滤波范围较窄的问题。
本发明的带通滤波电路可采用集成电路,该电路中待滤输入信号先接入集成电路本身提供的1个低通滤波电路,附加串联进入1个隔直电路后在串联接入集成电路本身提供的1个高通滤波电路,并且高通截止频率一定要小于低通截止频率,这样才能形成交叉的宽频滤波带,否则起到的效果就是全阻效果。进一步高低通截止频率均直接由单片机编程提供,只需要在参数设置上设定需要滤波的2个截止频率的范围,而不用考虑其滤波效果(Q值)就能实现宽范围固定增益截止频率可编程的带通滤波电路。
本发明有益效果如下:
在工业现场,干扰信号是没法完全消除的,因此就会用到带通滤波电路,但是因为有些场合需要对现场进行分析,而需要分析的频率段范围可以是很宽的,这样就需要用到本发明的带通滤波电路。由于本发明的带通滤波电路的结构为依次串联的低通滤波器、隔直电路和高通滤波器,并且高通滤波器的高通截止频率小于低通滤波器的低通截止频率,所以可在不影响带通滤波电路的品质的前提下,提高滤波范围。
附图说明
图1为本发明实施例1中提供的带通滤波电路的结构框图;
图2为本发明实施例2中提供的带通滤波电路的结构框图;
图3为本发明实施例3中提供的带通滤波电路的实际电路图。
具体实施方式
为了实现宽范围带通滤波,本发明的主要思路是1个低通滤波器加1个隔直电路加1个高通滤波器去替代集成电路本身提供的窄范围的带通滤波效果;本发明进一步提出了用单片机编程控制高低通截止频率。下面结合附图,进一步详细说明本发明提供的一种带通滤波电路的具体实施方式,但不用来限制本发明的保护范围。
实施例1、参见图1所示,该电路由低通滤波器A1、隔直电路A2和高通滤波器A3依次串联组成,并且高通滤波器的高通截止频率须小于低通滤波器的低通截止频率,这样才能形成交叉的宽频滤波带,否则起到的效果就是全阻效果。
在实际应用时,待过滤信号由低通滤波器一侧接入,经由低通滤波器、隔直电路和高通滤波器处理后输出,可得到宽范围的滤波信号。
实施例2、参见图2所示,该电路是由低通滤波器A1、隔直电路A2、高通滤波器A3和单片机A4组成的闭合环路,高通滤波器的高通截止频率和低通滤波器的低通截止频率均由单片机编程提供,并且高通截止频率须小于低通截止频率。
在实际应用时,先通过单片机设定高通截止频率和低通截止频率,之后待过滤信号由低通滤波器一侧接入,经由低通滤波器、隔直电路和高通滤波器处理后输出,可得到宽范围的滤波信号。
本实施例中,由于高低通截止频率可控,所以也一样能用在窄范围的场合,通用性相当高,尤其是在工业现场多路传感器需要滤波的情况下。
实施例3、参见图3所示为本发明实施例2的实际电路图。
其中采用的集成滤波芯片U1型号为LMF100,LMF100可提供2路2阶滤波,本发明其中一路采用低通滤波,由R1、R2、R3、R4、C1和U1芯片一部分组成低通滤波电路,其1脚输出低通滤波后的信号,另一路采用高通滤波,由R5、R6、R7、R8、C3和U1芯片一部分组成高通滤波电路,其18脚输出高通滤波后的信号,这2路之间用个电容器C2连接(即实现图1和图2中隔直电路的效果)。这2路滤波电路的高低通滤波频率由单片机A4可编程提供。
本实施例中单片机送出截止频率的依据是单片机程序中可通过外部修改设定的高低通滤波频率这2个参数,经过单片机运算处理,输出相应的高低通滤波频率,该电路的工作过程是:单片机经过用户设定的频率提供出高低通截止频率(注意高通截止频率一定要小于低通截止频率)的TTL电平的方波信号给相应的高低通滤波电路,输入信号经过低通滤波器,隔直电路,高通滤波器后就产生了相应的经过滤波后的输出信号,输出信号的增益在高低通截止频率的范围内是基本不变的。
综上,在工业现场,干扰信号是没法完全消除的,因此就会用到带通滤波电路,但是因为有些场合需要对现场进行分析,而需要分析的频率段范围可以是很宽的,这样就需要用到本发明的带通滤波电路,在不影响带通滤波电路的品质的前提下,提高滤波范围,同时本发明也一样能用在窄范围的场合,通用性相当高,尤其是在工业现场多路传感器需要滤波的情况下,电路简单,控制简单(因为只需要控制2个截止频率),性价比高。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围,例如:低通滤波器、隔直电路和高通滤波器包含在同一集成电路中;或者为之间存在电连接关系的分立元件;或者集成在一个具有截止频率可编程的集成滤波芯片中。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (6)

1.一种带通滤波电路,其特征在于,包括:依次串联的低通滤波器、隔直电路和高通滤波器,并且高通滤波器的高通截止频率小于低通滤波器的低通截止频率;
待滤输入信号由低通滤波器一侧接入,经由低通滤波器、隔直电路和高通滤波器处理后输出。
2.如权利要求1所述的带通滤波电路,其特征在于,还包括:与低通滤波器和高通滤波器分别相连的单片机;
所述高通截止频率和低通截止频率均由单片机编程提供。
3.如权利要求2所述的带通滤波电路,其特征在于,所述单片机根据设定的频率提供相应的高通截止频率的TTL电平的方波信号给高通滤波电路;以及单片机根据设定的频率提供相应的低通截止频率的TTL电平的方波信号给低通滤波电路。
4.如权利要求1至3任一项所述的带通滤波电路,其特征在于,所述低通滤波器、隔直电路和高通滤波器包含在同一集成电路中。
5.如权利要求1至3任一项所述的带通滤波电路,其特征在于,所述低通滤波器、隔直电路和高通滤波器为之间存在电连接关系的分立元件。
6.如权利要求1至3任一项所述的带通滤波电路,其特征在于,所述低通滤波器、隔直电路和高通滤波器集成在一个具有截止频率可编程的集成滤波芯片中。
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