CN209709939U - 一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路 - Google Patents

一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,包括电解电容器、陶瓷电容器、LC滤波器、预放大单元和一级抗干扰单元,电解电容器的一端与电源端连接,电解电容器的另一端接地;陶瓷电容器的一端与功放电路并联,并且陶瓷电容器的另一端接地,预放大单元将输入信号进行一次放大,一级抗干扰单元过滤一次放大信号中的噪声信号;一级抗干扰单元的输出端与功放电路的输入端连接,功放电路的输出端连接有二级抗干扰单元。本实用新型提供的方案能够减小信号源中掺杂的电波干扰,降低对输出信号的滤波处理难度,缩短滤波时间,即时接收解调信号。

Description

一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路
技术领域
本实用新型实施例涉及电路滤波技术领域,具体涉及一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路。
背景技术
抗干扰问题时现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性,收音机的信号接受通俗一点来说,包含以下几个步骤:电台将信号进行调制,成为适合传输的频率;调制好的信号进行传输;收音机收到信号并解调,而收音机在接收输入信号后,噪音干扰主要来源于以下原因:
1、在调制过程中,引入了杂波,在声源处直接有了问题。
2、在传输的过程中,遇到了干扰,这些干扰进入了收音机中,在解调时干扰信号和目标信号同时放大,产生杂音。
3、解调过程中引入了杂波,由于电路的元件老化或者电路导电引起信号干扰。
由于为了去除输入信号中的干扰信号,需要利用抗干扰电路进行滤波处理,现有的抗干扰电路还存在以下缺陷:
(1)现有技术中的抗干扰电路大多只用于过滤输入信号中的干扰信号,而缺少对电路本身通电产生的干扰因素的处理;
(2)现有的抗干扰电路在对输入信号进行滤波时,由于输入信号本身的信号峰值小,当输入信号通过功放电路放大后,才进行最后阶段的滤波处理,导致滤波处理的步骤多,滤波时间长,增加滤波的复杂程度。
实用新型内容
为此,本实用新型实施例提供一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,采用对收音机本身电路抗干扰处理,以及对输入信号的过滤处理的结合使用,并且将输入信号进行具体的预放大过滤处理,以解决现有技术中的问题。
为了实现上述目的,本实用新型的实施方式提供如下技术方案:一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,包括电解电容器、陶瓷电容器、LC滤波器、预放大单元和一级抗干扰单元;
所述电解电容器的一端与电源端连接,所述电解电容器的另一端接地;所述陶瓷电容器的一端与功放电路并联,所述陶瓷电容器的另一端接地;所述一级抗干扰单元的输出端与功放电路的输入端连接,所述功放电路的输出端连接有二级抗干扰单元;
所述预放大单元将输入信号进行一次放大,所述一级抗干扰单元过滤一次放大信号中的噪声信号。
作为本实用新型的一种优选方案,所述LC滤波器包括第一电感L1、第一电容C1和第二电容C2;所述第一电感L1的一端与电源端的正极连接,第一电感L1的另一端与电源端的负极连接;所述第一电容C1和第二电容C2分别连接于第一电感L1的两端;所述第一电容C1和第二电容C2远离所述第一电感L1的另一端分别与接地端连接。
作为本实用新型的一种优选方案,所述预放大单元具体为放大晶体管。
作为本实用新型的一种优选方案,所述一级抗干扰单元包括有源低通滤波器和有源高通滤波器。
作为本实用新型的一种优选方案,所述二级抗干扰单元为带通滤波器。
本实用新型具有如下优点:
(1)本实用新型提供的抗干扰电路包括两个部分,一部分为了除去电源和功放电路的导线连接中产生的噪声,另一部分对输入的信号源进行滤波处理,也就是说本抗干扰电路的主要目的是对功放功能电路中的导线通电噪声干扰,以及信号源中掺杂的谐波干扰;
(2)本实用新型提供的抗干扰电路可减小信号源中掺杂的电波干扰,降低对输出信号的滤波处理难度,缩短滤波时间,即时接收解调信号。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本实用新型实施方式中抗干扰电路的结构框图;
图中:1-电解电容器;2-陶瓷电容器;3-LC滤波器;4-预放大单元;5-一级抗干扰单元;6-二级抗干扰单元。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型提供了一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,现有技术中,服务于功放电路的抗干扰电路大多只用于过滤输入信号中的干扰信号,而缺少对电路本身通电产生的干扰因素的处理。
另外现有的抗干扰电路在对输入信号进行滤波时,由于输入信号本身的信号峰值小,当输入信号通过功放电路放大后,才进行最后阶段的滤波处理,导致滤波处理的步骤多,滤波时间长,增加滤波的复杂程度。
本实施方式的抗干扰电路包括两个部分,一部分为了除去电源和功放电路的导线连接中产生的噪声,另一部分对输入的信号源进行滤波处理,也就是说本抗干扰电路的主要目的是对功放功能电路中的导线通电噪声干扰,以及信号源中掺杂的谐波干扰。
另外本实施方式的抗干扰电路在功放电路前增加预放大单元4,对预防大单元的输出电路进行一次信号滤波,然后一次信号滤波后的信号再通过功放电路进行最终放大处理,因此输入信号在经过预放大和一次滤波处理后,可减小及信号源中掺杂的电波干扰,降低对输出信号的滤波处理难度,缩短滤波时间,即时接收解调信号。
具体包括电解电容器1、陶瓷电容器2、LC滤波器3、预放大单元4和一级抗干扰单元5。
电解电容器1的一端与电源端连接,所述电解电容器1的另一端接地,所述陶瓷电容器2的一端与功放电路并联,并且所述陶瓷电容器2的另一端接地,所述电解电容器1和陶瓷电容器2用于降低调整功放电路放大状态时的噪声电压。
LC滤波器3包括第一电感L1、第一电容C1和第二电容C2,所述第一电容C1和第二电容C2的其中一端分别与第一电感L1的两端连接,所述第一电容C1和第二电容C2远离所述第一电感L1的另一端分别与接地端连接。
LC滤波器3将电源电压首先经过电感和电容的滤波,将大部分的交流成分滤除,将交流电转化为直流供电,从而降低交流电流变化引起的电磁干扰。
预放大单元4将输入信号进行一次放大,所述一级抗干扰单元5过滤一次放大信号中的噪声信号,所述一级抗干扰单元5的输出端与功放电路的输入端连接,所述功放电路的输出端连接有二级抗干扰单元6。
预放大单元4具体为放大晶体管。一级抗干扰单元5包括有源低通滤波器和有源高通滤波器,二级抗干扰单元6具体为带通滤波器。
需要特别注意的是,本实施方式的预放大单元4和一级抗干扰单元5属于抗干扰电路,主要目的是对输入信号在经过预放大和一次滤波处理后,可减小及信号源中掺杂的电波干扰,减少二级抗干扰单元6的过滤步骤,缩短滤波时间,并且通过一级抗干扰单元5和二级抗干扰单元6的双重过滤处理,可改善过滤效率,保证输出信号无杂音干扰。
功放电路在本实施方式的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音,功放电路不属于抗干扰电路的范围。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (5)

1.一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,其特征在于,包括电解电容器(1)、陶瓷电容器(2)、LC滤波器(3)、预放大单元(4)和一级抗干扰单元(5);
所述电解电容器(1)的一端与电源端连接,所述电解电容器(1)的另一端接地;所述陶瓷电容器(2)的一端与功放电路并联,所述陶瓷电容器(2)的另一端接地;所述一级抗干扰单元(5)的输出端与功放电路的输入端连接,所述功放电路的输出端连接有二级抗干扰单元(6);
所述预放大单元(4)将输入信号进行一次放大,所述一级抗干扰单元(5)过滤一次放大信号中的噪声信号。
2.根据权利要求1所述的一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,其特征在于:所述LC滤波器(3)包括第一电感L1、第一电容C1和第二电容C2;所述第一电感L1的一端与电源端的正极连接,第一电感L1的另一端与电源端的负极连接;所述第一电容C1和第二电容C2分别连接于第一电感L1的两端;所述第一电容C1和第二电容C2远离所述第一电感L1的另一端分别与接地端连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,其特征在于:所述预放大单元(4)具体为放大晶体管。
4.根据权利要求1所述的一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,其特征在于:所述一级抗干扰单元(5)包括有源低通滤波器和有源高通滤波器。
5.根据权利要求1所述的一种用于降低功放电路噪声的抗干扰电路,其特征在于:所述二级抗干扰单元(6)为带通滤波器。
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