常用陶瓷滤波器管脚说明
低温共烧陶瓷(ltcc)滤波器行业归类问题的说明
低温共烧陶瓷(ltcc)滤波器行业归类问题的说明低温共烧陶瓷(LTCC)滤波器是一种应用广泛的微波器件,其在通信、雷达、无线传感器等领域都有着重要的作用。
然而,在行业实践中,人们常常对于LTCC滤波器的分类存在一些困惑和误解。
本文将从深度和广度两个方面入手,对LTCC滤波器行业归类问题进行全面评估和说明。
一、LTCC滤波器的基本概念1.1 LTCC滤波器的定义LTCC是指低温共烧陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramic)的英文缩写,是一种多层陶瓷材料,可以实现多层电路的集成,同时具有优良的介电性能和高频特性。
1.2 LTCC滤波器的作用LTCC滤波器是一种用于电路中滤波的器件,主要作用是在特定频段内剔除掉不需要的信号,保留需要的信号,确保电路的正常工作。
1.3 LTCC滤波器的分类LTCC滤波器可以根据不同的标准进行分类,包括按频率分类、按功能分类、按结构分类等。
二、LTCC滤波器的频率分类2.1 微波频率范围LTCC滤波器主要应用于微波频段,包括L波段、S波段、C波段等,针对不同频段的应用,可以进行相应的频率分类。
2.2 射频频率范围除了微波频段外,LTCC滤波器在射频频段也有着广泛的应用,例如在通信领域的基站天线系统中,常常需要使用LTCC滤波器进行射频信号的滤波。
2.3 毫米波频率范围随着5G通信技术的快速发展,毫米波频段的应用也日益增多,因此LTCC滤波器在毫米波频段的分类也是行业关注的焦点之一。
三、LTCC滤波器的功能分类3.1 高通滤波器高通滤波器是一种能够传递高于某一截止频率的信号,而阻断低于该频率的信号的器件,一般用于剔除低频干扰信号。
3.2 低通滤波器低通滤波器正好相反,它可以传递低于某一截止频率的信号,而阻断高于该频率的信号,常用于剔除高频噪声。
3.3 带通滤波器带通滤波器可以选择性地传递某一频率范围内的信号,而抑制其他频率范围的信号,在一些通信和雷达系统中有着重要的应用。
手机常用元器件介绍
目录第二章:手机常用元器件介绍 (1)第一节、基本元器件 (1)一、电阻 (2)二、电容 (2)三、电感和微带线 (3)四、二极管 (3)五、三极管 (5)六、场效应管 (6)第二节、特殊元器件 (7)一、开关元件 (7)二、电声和电动元件 (8)三、滤波器 (9)四、晶振和VCO组件 (11)五、天线、地线和备用小电子。
(11)六、液晶显示器 (12)七、SIM卡座 (13)八、稳压块 (13)九、键盘 (13)十、集成电路 (13)第二章:手机常用元器件介绍手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。
第一节、基本元器件手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。
由于手机体积小、功能强大,电路比较复杂,决定了这些元件必须采用贴片式安装(SMD),片式元件与传统的通孔元器件相比,贴片元件安装密度高,减小了引线分布的影响,降低了寄生电容和电感,高频特性好,并增强了抗电磁干扰和射频干扰能力。
一、电阻表面贴片安装的电阻元件外型多呈薄片形状,引脚在元器件的两端。
电阻一般为黑色,0Ω的电阻一般是绿色,(一般用在产品的升级或电路的改进中,起到连接作用)。
电阻的背面一般是白色,由于正反两面都焊盘,故有时出现的电阻贴反的情况,只要焊接正常就不影响其功能。
手机中的电阻大多末标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值的大小,三位数的前两位数是有效数字,第三位数是10的指数。
如100表示10Ω,102表示1000Ω即1kΩ,当阻值小于10Ω时,以*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1Ω。
二、电容在手机中,电容一般棕色,黄色,浅灰色,两端为银白色。
无极性电容小。
有极性电容较大,外观为长方体,颜色以黄色和棕色最为常见。
陶瓷滤波器LT455BW规格书
北京富华万通科技有限公司 BEIJINGFUHUAWANTONG CO.,LTDSPECIFICATIONOF PRODUCTSCUSTOMER :PRODUCT NAME : 陶瓷滤波器 PART NUMBER : LT455BWUn Re gi st er ed1. THIS SPECIFICATION SHALL COVER THE CHARACTERISTICS OF CERAMICFILTER WITH 455KHz. 2. PART NUMBER : LT455BW SPECIFICATION No.:ELECTRONICAL SPECIFICATIONSA. CENTRE FREQUENCY (f 。
) : 455.0KHz ±1.0KHz.B. BAND WIDTH AT 6 dB : ±15.0KHzMIN.(TO 455KHz)C. BAND WIDTH AT 50 dB : ±30.0KHz MAX.(TO 455KHz)D. STOP BAND ATTENUATION : ±45.0 dB MIN.(AT f 。
±100KHz)E. RIPPLE : 2.0 dB MAX.(AT f 。
±5.0KHz)F. INSERTION LOSS : 5.0 dB MAX (AT THE SMALLEST LOSS)G. TEMPRATURE COEFFICIENTOF CENTER FRENQUENCY : ±50PPM/℃ Max.(-40 TO +80℃) H. INPUT/OUTPUT IMPEDANCE : 1.5K ΩNOTE : A) CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFINED AS THE CENTRAL V ALUE OF THE BAND WITH AT 6 dBB) TEMPERATURE COEFFICIENT OF CENTER FREQUENCY SHALL BE DEFINED AS THE A VERAGE OF THE CENTRAL FREQUECY 4. MEASUREMENTA. ENVIRONMENTAL CONDITIONMEASUREMENT SHALL BE CARRIED OUT AT THE REFERENCE TEMPERATURE OF 25℃ ±2℃. IT SHALL BE POSSIBL Y DONE AT 5℃ TO 35℃ UNLESS IT IS QUESTIONABLE.B. MEASURING CIRCUITUn Re gi st er ed#S.S.G. (STANDARD SIGNAL GENERATION)R.F.V.M. (RADIO FREQUENCY VOLTAGE METER) Rg+R1=R2=1.5 K Ω5. DIMENSIONS(mm)6. ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS6-1 HIGH TEMPERATURE EXPOSURESUBJECT THE FILTER TO +80℃ FOR 96 HOURS. THEN RELEASE THE F ILTER INTO THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1. 6-2 MOISUREKEEP THE FILTER AT 40℃ AND 95% RH FOR 96 HOURS.THEN RELEASE THE FILTER INTO THE ROOM CONDITIONS FOR 2 HOURS PRIOR TO THE MEASUREMENT. IT SHALL FULFILL THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1. 6-3 LOW TEMPERATURE EXPOSURESUBJECT THE FILTER TO -40℃ FOR 96 HOURS. THEN RELEASE THE FILTER INTO THE ROOM CONDITIONS FOR 2 HOURS PRIOR TO THE MEASUREMENT. IT SHALL FULFILL THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1.6-4 TEMPERATURE CYCLINGSUBJECT THE FILTER TO A LOW TEMPERATURE OF -40℃ FORUn Re gi st er ed30 MINUTES. FOLLOWSING BY A HIGH TEMPERATURE OF +85℃ FOR 30 MINUTES. THEN RELEASE THE FILTER INTO THE ROOM CONDITIONS FOR 2 HOURS PRIOR TO THE MESUREMENT. IT SHALL MEET THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1. 6-5 RESISTANCE TO SOLDER HEATDIP THE FILTER TERMINALS NO CLOSER THAN 1.5mm INTO THE SOLDER BATH AT 260℃ ±10℃ FOR 10±1 SEC. THEN RELEASE THE FILTER INTO THE ROOM CONDITIONS FOR 2 HOURS. THE FILTER SHALL MEET THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1. 6-6 MECHANICAL SHOCKDROP THE FILTER RANDOML Y ONTO THE CONCRETE FLOOR FROM THE HEIGHT OF 30cm 3 TIMES.THE FILTER SHALL FULFILL THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1. 6-7 VIBRATIONSUBJECT THE FILTER TO THE VIBRATION FOR 1 HOUR EACH IN X,Y AND Z AXLES WITH THE AMPLITUDE OF 1.5 mm AT 10TO 55 Hz. THE FILTER SHALL FULFILL THE SPECIFICATIONS IN TABLE 1.6-8 LEAD FATIGUE6-8-1 PULLING TESTWEIGHT ALONG WITH THE DIRECTION OF LEAD WITHOUT AN SHOCK 3 KG. THE FILTER SHALL SATISFY ALL THE INITIAL CHARACTERISTICS. 6-8-2 BENDING TESTLEAD SHALL BE SUBJECT TO WITHSTAND AGAINST 90℃ BENDING IN THE DERECTION OF THICKNESS. THIS OPERATION SHALL BE DONE TOW ARD BOTH DIRECTION. THE FILTER SHALL SHOW NO EVIDENCE OF DAMAGE AND SHALL SATISFY ALL THE INITIAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS.TABLE 1ITEMSPECIFICATIONCENTRE FREQUENCY(f 。
TA7680各引脚功能及管脚电压
4.9
中频信号输入 20 11.8
11.8
VCC 电源
滤波电容提高
伴音中频信号输
9
4.9
4.9
图象中频稳定 21 4.5
4.6
入
性
与 24 脚构成伴音
10 5.8
6.6
RFAGC 延迟
22 4.5
4.6
中频鉴频网络
11 7
4.4
RFAGC 输出
23 5.7
6.2
去加重
图像中频系统
与 22 脚构成伴音
3.7
视频信号输出
与 19 脚构成 AFT
16 4.2
4.2
移相网络
中频 AGC 滤波
5
9.4
7.5
兼 VTR 开关
17 8
与 18 脚构成中频
8.2
谐振网络
与 9 脚外接滤波
6
4.9
4.9
电容提高稳定 18 8
性
与 17 脚构成中频
8.2
谐振网络
7
4.3
4.9
中频信号输入 19 4.2
4.2
与 16 脚构成 AFT 移相网络
16 副载波 APC 滤波
8
9
17
直通色度信号输 入
4
9.6
18 副载波 APC 滤波
8
9
19
延迟色度信号输 入
4
8.1
20 G-Y 输出
7.3
2.7
21 R-Y 输出
7.3
2.7
6.1 31 行扫描地线
7
30
X 射线保护控制输 入
6.5 29 场振荡
6.6 28 场同步信号输入
滤波器 压电陶瓷材料-概述说明以及解释
滤波器压电陶瓷材料-概述说明以及解释1.引言1.1 概述滤波器和压电陶瓷材料是现代电子领域中非常重要的组件和材料。
滤波器作为一种电路元件,主要用于在信号处理中去除特定频率范围内的干扰或噪声,从而使信号更加清晰和稳定。
而压电陶瓷材料则是一种特殊的晶体材料,具有压电效应,能够将机械能转换为电能或者反过来。
本文将重点探讨滤波器中压电陶瓷材料的应用,分析压电陶瓷材料的特性以及其在滤波器中的作用,旨在深入了解这两者在电子领域中的重要性和互补关系。
通过对这些内容的分析和讨论,可以帮助读者更好地理解滤波器和压电陶瓷材料在现代电子技术中的应用和发展。
1.2 文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,将对滤波器和压电陶瓷材料进行概述,介绍文章的结构和目的。
在正文部分,将详细探讨滤波器的定义和作用以及压电陶瓷材料的特性,然后介绍在滤波器中压电陶瓷材料的应用情况。
最后,在结论部分,将总结滤波器和压电陶瓷材料的重要性,展望未来的发展方向,并结束文章。
通过这种结构的设置,读者可以全面了解滤波器和压电陶瓷材料的相关知识,并对其在工程领域的应用有更深入的理解。
1.3 目的本文旨在探讨滤波器和压电陶瓷材料在电子领域中的重要性和应用。
通过对滤波器的定义和作用,以及压电陶瓷材料的特性和在滤波器中的应用进行分析和总结,旨在帮助读者更深入地了解这两者之间的关系和相互作用。
同时,也旨在展望未来滤波器和压电陶瓷材料在电子领域的发展方向,为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。
通过本文的阐述,希望能够引起读者对滤波器和压电陶瓷材料的兴趣,为相关领域的进一步探讨和研究打下基础。
2.正文2.1 滤波器的定义和作用滤波器是一种电子器件,用于限制或通过特定频率范围内的信号,同时阻止其他频率的信号通过。
其主要作用是对输入信号进行频率选择性处理,常用于信号处理、通信系统、无线电频率调节等领域。
在电子电路中,滤波器通常由电感、电容和电阻等元件组成,根据其频率特性可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等不同类型。
陶瓷滤波器基础知识单选题100道及答案解析
陶瓷滤波器基础知识单选题100道及答案解析1. 陶瓷滤波器的主要材料是()A. 陶瓷B. 金属C. 塑料D. 玻璃答案:A解析:陶瓷滤波器顾名思义,主要材料是陶瓷。
2. 陶瓷滤波器的工作原理基于()A. 电感电容效应B. 电阻效应C. 电磁感应D. 压电效应答案:D解析:陶瓷滤波器是利用陶瓷材料的压电效应工作的。
3. 陶瓷滤波器的优点不包括()A. 体积小B. 成本高C. 性能稳定D. 选择性好答案:B解析:陶瓷滤波器成本相对较低,不是高。
4. 陶瓷滤波器常用于()A. 电源电路B. 音频电路C. 数字电路D. 照明电路答案:B解析:陶瓷滤波器在音频电路中应用较多。
5. 以下哪种不是陶瓷滤波器的常见类型()A. 带通滤波器B. 高通滤波器C. 低通滤波器D. 全通滤波器答案:D解析:全通滤波器不是陶瓷滤波器常见的类型。
6. 陶瓷滤波器的中心频率主要由()决定A. 陶瓷材料B. 外部电路C. 制造工艺D. 几何尺寸答案:D解析:其几何尺寸对中心频率起主要决定作用。
7. 陶瓷滤波器的带宽()A. 固定不变B. 可以调节C. 随机变化D. 与温度无关答案:B解析:通过一定的方式,陶瓷滤波器的带宽可以调节。
8. 陶瓷滤波器的插入损耗一般()A. 很大B. 很小C. 为零D. 不确定答案:B解析:陶瓷滤波器的插入损耗通常较小。
9. 提高陶瓷滤波器性能的方法不包括()A. 优化材料B. 增加尺寸C. 改进工艺D. 合理设计电路答案:B解析:增加尺寸不一定能提高其性能,反而可能带来不利影响。
10. 陶瓷滤波器的温度稳定性()A. 差B. 好C. 取决于使用环境D. 无法确定答案:B解析:陶瓷滤波器具有较好的温度稳定性。
11. 陶瓷滤波器在高频应用中的优势是()A. 寄生电容小B. 寄生电容大C. 寄生电感小D. 寄生电感大答案:A解析:在高频应用中,其寄生电容小是优势。
12. 陶瓷滤波器的品质因数(Q 值)通常()A. 较低B. 较高C. 适中D. 不确定答案:B解析:陶瓷滤波器的Q 值通常较高。
陶瓷滤波器原理
陶瓷滤波器原理在电子领域中,滤波器是一种用于控制信号频率范围的设备,可以将特定频率范围内的信号通过,而将其他频率范围的信号屏蔽掉。
而陶瓷滤波器作为一种常见的滤波器,其原理和工作方式在电子设备中得到了广泛的应用。
陶瓷滤波器采用陶瓷材料作为滤波元件,其原理是基于陶瓷材料的特殊性能。
陶瓷材料具有良好的介电性能和稳定的物理性质,可以在一定频率范围内实现高效的滤波效果。
陶瓷滤波器的工作原理主要包括以下几个方面:1. 介电性能:陶瓷材料具有较高的介电常数和低的介电损耗,可以在电路中起到隔离和滤波的作用。
当信号通过陶瓷材料时,其介电常数会影响信号的传输速度和波长,从而实现对特定频率信号的滤波。
2. 谐振特性:陶瓷材料具有谐振的特性,可以在特定频率下产生共振现象。
通过设计合适的电路结构和参数,可以使陶瓷滤波器在特定频率下实现谐振,从而实现对该频率信号的放大或抑制。
3. 带通和带阻特性:陶瓷滤波器可以通过调节电路参数和陶瓷材料的选择,实现不同类型的滤波特性,包括带通和带阻。
带通滤波器可以让特定频率范围内的信号通过,而带阻滤波器则可以屏蔽特定频率范围内的信号。
4. 稳定性和耐高温性:陶瓷材料具有良好的稳定性和耐高温性,可以在恶劣环境下长时间稳定工作。
这使得陶瓷滤波器在工业控制和通信设备中得到了广泛的应用。
总的来说,陶瓷滤波器通过利用陶瓷材料的特殊性能,可以实现对特定频率信号的滤波和调节,为电子设备提供了重要的信号处理功能。
在实际应用中,人们可以根据需要选择不同类型和参数的陶瓷滤波器,以满足不同频率范围的信号处理要求。
通过深入理解陶瓷滤波器的原理和工作方式,可以更好地设计和应用滤波器,提高电子设备的性能和稳定性。
LT455 中频滤波器
浙江正原电气股份有限公司ZHEJIANG ZHENYUAN ELECTRONIC CO.,LTD压 电 陶 瓷 滤 波 器PIEZO-CERAMIC FILTER技 术 条 件SPECIFICATION产 品 型 号 Part Number发送日期 拟 制 发 送 人 审 核 页 数批 准地址:中国浙江省嘉兴市经济开发区塘汇工业区正原路1号ADD :N o.1 Zhengyuan Road,Tanghui Industrial Zone,Jiaxing,Zhejiang,ChinaTEL :0086-573-3651818 3657850FAX :0086-573-3651858LT455DW LT455EW LT455FW LT455BU LT455HIW1、使用范围 SCOPE本产品规格书适用于通讯设备用陶瓷滤波器LT455CW。
This specification should cover the characteristics of the ceramic filter with 455kHz .2、产品型号 PART NO:LT455CW3、电气性能 ELECTRICAL CHARACTERISTICS序号NO. 项目Item规格Value/Specifications3.1 中心频率Center Frequency (Fo)455±2.0 kHz3.2 6dB带宽Band Width at 6dB±12.5kHz min3.3 50dB带宽Band Width at 50dB±24 kHz max3.4 插入衰耗Insertion Loss4dB max3.5 通带波动(fo±12.5kHz)Ripple in Bandwidth2.0 dB max3.6 阻带衰耗(fo±100kHz)Stop Band Attenuation (at fo±100kHz)40dB min3.7 中心频率温度特性(-25℃~+80℃)Temperature Coefficient ofCenterFrequency(-25℃~+80℃)50ppm/℃ max3.8 群延迟Group Delay Time Deviation30μsec.max(455±5kHz)3.9 耐电压Dielectric withstanding V oltage100V.DC(1 minute)3.10 输入输出阻抗Input/Output impedance1.5kΩ±10%3.11 绝缘阻抗(DV 10V)Insulation Resistance(DV 10V)100MΩmin注:中心频率是-6 dB带宽处的中心值。
电视机元器件识别
电视机元器件识别
1、黑白显象管的构造
黑白显像管的管脚判别方法。
正对于七脚管,①脚与⑦脚之间的间隔较大,将“间隔”朝下,面对管脚,“间隔”左边第一脚即为①脚,从①脚起顺时针数即为①、②…
⑦脚;对于八脚管,①脚与⑧脚之间有突耳(也称定位键),将“突耳”朝下面对管脚,“突耳”左边第一脚即为①脚,从①脚起顺时钟数即为
①、②、…
2、行偏转线圈
SQ-352机中偏转线圈的型号为QPH20-90-N4A4,其外形图见下图(a)所示,其他偏转线圈外形如下图(b)所示。
该型号的行偏转线圈的电感为380μH,用万用表R×1Ω挡测其直流电阻应小于1Ω,行、场偏转线圈间的阻值为∞。
3、行输出变压器
SQ-352机中采用BSH-14系列一体化行输出变压器,其外形图见下图(a)所示。
一体化行输出的骨架和壳体采用阻燃的工程塑料,绝缘性能和机械强度均很好,耐热且不易老化,故障率相对分立式行输出变压器少些。
4、陶瓷滤波器
所示SQ-352黑白电视机中陶瓷滤波器的型号为LT6.5M01,其外形图如下图(左)所示。
对陶瓷滤波器的检测,可用万用表进行粗略检测。
用R×10k 挡测①、②、③脚间的阻值均应为无穷大,若需对该滤波器进行较准确检测,可用BT-3扫频仪对其幅频特性进行
检测,其方法如图下图(中)所示,其幅频特性曲线如下图(右)。
5、声表面波滤波器。
滤波器基本知识
有源滤波器Active Filter(信号分离电路) 测量系统从传感器拾取的信号往往包含噪声和许多与被测量无关的信号,并且原始的测量信号经传输、放大、变换、运算及各种其它处理过程,也会混入各种不同形式的噪声,从面影响测量精度。
这些噪声一般随机性很强,很难从时域中直接分离,但限于其产生的机理,其噪声功率是有限的,并按一定规律分布于频率域中某一特定频带中。
滤波器(信号分离电路):从频域中实现对噪声的抑制,提取所需要的信号,是各种测控系统中必不可少的组成部分。
对滤波器的要求:(1)滤波特性好;(2)级联特性好(输入,输出);(3)滤波频率便于改变滤波器举例:心电信号的滤波:主要受到50Hz的工频干扰,采用50Hz陷波(带阻)滤波器。
一.滤波器的基本知识⒈按处理信号的形式分类:模拟:连续的模拟信号(又分为:无源和有源)数字:离散的数字信号。
⒉理想滤波器对不同频率的作用:通带内,使信号受到很小的衰减而通过。
阻带内,使信号受到很大的衰减而抑制,无过渡带。
⒊按频谱结构分为5种类型:滤波器对信号不予衰减或以很小衰减让其通过的频段称为通带;对信号的衰减超过某一规定值的频段称为阻带;位于通带和阻带之间的频段称为过渡带。
根据通带和阻带所处范围的不同,滤波器功能可分为以下几种:低通(Low Pass Filter)高通(High Pass Filter)带通(Band Pass Filter)带阻(Band Elimination Filter)全通(All Pass Filter)(理想)各种频率信号都能通过,但不同的频率信号的相位有不同的变化,一种移相器。
图2-2 按频谱结构分类的各种滤波器的衰减(1-幅频)特性几个定义:(1)通带的边界频率:一般来讲指下降—3dB即对应的频率。
(2)阻带的边界频率:由设计时,指定。
(3)中心频率:对于带通或带阻而言,用f0或ω0表示。
(4)通带宽度:用Δf0或Δω0表示。
(5)品质因数:衡量带通或带阻滤波器的选频特性。
载波电路原理及检修流程
[键入文字]密级:版次:分发号:技术文件东软载波通信电路介绍及检修流程拟制:日期:2005.5.1审核:日期:部门:生产部日期:2005-05-10第 1 页共16[键入文字]一.载波电路原理介绍(本介绍适合东软各种款型的载波表,现仅以上图DDSI16普通单相载波表为例) (一).信号的接收电路:来自电力线上的载波信号(270KHZ)经过C40 ,C41耦合滤掉低频(包括50H的交流电压),通过中周原边将信号耦合至次级。
在这里TVS1起脉冲抑制的作用,抑制电力线上的突发干扰脉冲和瞬间浪涌电压,中周起耦合、传递信号的作用,同时还起隔离作用,将强电与信号电路隔离,使之不共地,提高信号抗干扰能力。
其电感量为33UH,它与C40 ,C41组成串联谐振电路,其振荡中心频率为270K ,从而保证了无用信号的衰减,而有用的载波信号的顺利通过。
载波信号由中周的次级取出,经R61限流,分别由L11,C70和L12,C71组成的串联和并联谐振电路选频,VD2、VD3限幅,将信号电压钳位在2 V左右,将信号送至信号处理模拟前端电路AFE3361的混频器的输入端16脚,波形如图1所示。
图1 AFE3361的16脚(信号输入脚)波形AFE3361内含混频电路,限幅放大电路和信号整形电路。
首先1脚是本振信号输入脚,它由载波芯片的12脚发出185K标准的数字信号,波形如图2所示图2 185K振荡波形电感L10,C69组成的并联谐振电路形成185K的正弦波形,波形如图3 AFE3361的185K本振波形给混频电路提供本级振荡信号,与16脚的270K信号混频,由3脚输出455K混频信号,如图4所示图4 LI455K陶瓷滤波器输入端波形经陶瓷滤波器CF61滤波,滤波后波形进一步改善,波形如图5所示,然后图5 LT445BW滤波器输出波形送入5脚即下一级的限幅放大电路,恢复后的音频信号由9脚输出,经R67后的波形如图6所示,图6 恢复后的音频信号然后经R67 C65 R65送入10脚电压比较器,11脚为比较器的输出,进行脉冲整形后的波形如图7所示,图7 AFE3361的11脚输出波形电压比较器的放大倍数由R66决定,经过处理后的信号由13脚输出,波形如图8所示,图8 AFE3361的13脚输出信号也就是载波芯片ES16U的2脚输入信号,由载波芯片内部进行信号的相关处理,至此完成了信号的接收电路处理任务。
显示器常用集成电路管脚功能说明.
显示器常用集成电路管脚功能说明TDA1170N/S 引脚功能1锯齿波输出2接电源Vs 3接回扫升压电容,在场逆程期间该脚电压等于电源电压,其余时间为低电平4接功放输出,接偏转线圈5接功放电源6稳压输出(约6.5V 7场幅调节8同步信号输出9接振荡定时元件,该脚波形成为锯齿波10内部驱动输入11补偿输入12接锯齿波形成TDA1180P引脚功能1接电源(10-13.2V 2负极性脉冲输出3正极性脉冲输出4保护电路信号输入5接移相滤波器6行逆程反馈输入7键控和消隐脉冲输出8行同步分离输入9行同步分离输入10场同步信号输出11同步检测器外接元件连接端12接开关时间常数13控制电流输出14接振荡器电容15振荡控制电流输入16接地TDA1670/TDA1675 引脚功能1场输出,接偏转线圈2场输出电源3场振荡4场振荡5场同步脉冲输入6场振荡7场副调整,外接可变电阻,可改变锯齿波形成电容的充电流的大小,进而可调整场幅8地9外接锯齿波形电容10内部缓冲器锯齿波输出11功放级外接滤波电容12负反馈引入脚13场消隐脉冲输出14电源15回扫输出,通常接逆程自举升压电容负端TDA2595 引脚功能1场/复合同步输出2行逆程脉冲反馈输入3接相位检测器/电容,也可同时接相位调节电位器来改变该脚电压达到调整图象位置的作用4场激励脉冲输出5接地6行场消隐/沙堡脉冲输出7静噪电平输出8 X射线保护输入或过压保护底电平时,行振荡脉冲禁止输出端9同步信号输出10接复合同步检波电容11行同步脉冲输入12接电容13接地14接行振荡电阻15接电源Vcc 16接行振荡电容17监相器输出18接监相器积分滤波器TDA4800引脚功能1接场振荡器电阻2接场振荡器电容3同步信号输入/消隐脉冲输出4场锯齿波输出5前置放大器输入6功率放大器电源7场输出8接地9接场逆程发生器电容10接电源2 11锯齿波发生器12消隐脉冲持续时间13频率识别TDA4841PS 引脚功能1行逆程脉冲输入2 X射线保护输入 3 +B控制OTA(运算放大器输出4 +B控制比较器输入5 +B控制OTA输入6 +B控制驱动输出7电源电路地线8行激励输出9 X射线保护复位选择输入10电源11左右枕校输出12场激励输出2(正极性场院锯齿波13场激励输出1(负极性场院锯齿波14场同步输入15行同步/复合同步输入16视频钳位脉冲/场消隐信号输出17行同步失锁/保护/场消隐输出18 I2C总线时钟信号输入19 I2C总线数据信号输入/输出20左右枕校不平衡校正控制信号输出21高压变动引起的场幅变化补偿输入22场幅控制外接电容(场幅控制AGC23场振荡器外接电阻24场振荡器外接电容25信号电路地线26 PLL1外接滤波器27频率/电压转换电压缓冲输出28行振荡器基准电压29行振荡器外接电容30 PLL2外接滤波器/软启动31高压变动引起的行幅变化补偿输入32水平与垂直动态聚焦输出TDA4850/TDA4851/TDA4852引脚功能1接正电源Vp 2场逆程脉冲输入3行激励输入4接地5场输出1(负锯齿波6场输出2(正锯齿波7a第四模式输出/模式检测同步输入7b第四模式输出/自动同步输入7c空脚8钳位/场削隐脉冲输出9行同步/复合同步信号输入10行同步信号输入11左右枕校输出12接场幅度控制电容13场幅度调节输入14左右枕校不平衡校正控制信号输出15接振荡电阻16接振荡电容17接行PLL1相位滤波器18接行振荡电阻19接行振荡电容20接行PLL2相位滤波器TDA4853/TDA4854 引脚功能1行逆程脉冲输入2 X射线保护输入3 +B控制OTA(运算跨导放大器输出4 +B 控制比较输入 5 +B控制OTA输入6 +B控制驱动输出7接地(电源8行激励输出9 X射线保护复位选择输入10接电源11左右枕校波形输出12场输出2(正极性场锯齿波13场输出1(负极性场锯齿波14场同步输入15行同步/复合同步输入16视频钳位脉冲/场消隐脉冲输出17行同步失锁/保护/场消隐输出18 I2C总线时钟信号线19 I2C总线数据信号线20左右枕校不平衡校正信号输出20内部连接,此脚外部不能接元件21高压变动引起的场幅变化的补偿输入22场幅控制外接电容(场幅控制AGC23接场振荡电阻24接场振荡电容25信号电路地线26接PLL1滤波器27行频率/电压转换缓冲输出/软启动28行振荡基准电流29接行振荡电容30行PLL2外接滤波器31高压变动引起的行幅变化补偿输入32内部连接,此脚不允许连接外电路32行、场聚焦输出TDA4856 引脚功能1行逆程脉冲输入2 X射线保护输入3 +B控制OTA(运算放大器输出4 +B控制比较输入5 +B控制OTA输入6 +B控制驱动输出7电源电路地线8行激励输出9 X射线保护复位选择输入10电源11左右枕校输出12场激励输出2(正极性场锯齿波13场激励输出1(负极性场锯齿波14场同步输入15行同步/复合同步输入16视频钳位脉冲/场消隐脉冲输出17行同步失锁/保护/场消隐输出18 I2C总线时钟信号输入19 I2C总线数据信号输入/输出20左右枕校不平衡校正信号输出21高压变动引起的场幅变化补偿输入22场幅控制外接电容(场幅控制AGC23接场振荡电阻24接场振荡电容25信号电路地线26 PLL1外接滤波器27频率/电压转换电压缓冲输出28行振荡基准电压29行振荡器外接电容30行PLL2外接滤波器/软启动31高压变动引起的行幅变化补偿输入32水平与垂直动态聚焦输出TDA4857引脚功能1行逆程脉冲输入2 X射线保护输入(X射线保护动作电压为6.38V3 +B控制OTA输出4 +B控制比较器输入5 +B控制OTA输入6 +B控制驱动输出7电源电路地线8行激励输出9 X射线保护复位选择输入10电源11左右枕校输出12场输出2(上升场锯齿波13场输出1(下降场锯齿波14场同步输入15行同步/复合同步输入16视频钳位脉冲/场消隐脉冲输出17行同步失锁/保护/场消隐输出18 I2C总线时钟信号输入19 I2C总线数据信号输入/输出20内部连接,此脚外部不能接元件21高压变动引起的场幅变化的补偿输入22场幅控制外接电容器23场振荡器外接电容器24场振荡器外接电容器25信号电路地线26 PLL1外接滤波器27频率/电压转换电压缓冲输出28行振荡基准电压设定29行振荡器外接电容器30行PLL2外接滤波器/软启动31高压变动引起的行幅变化补偿输入32水平与垂直动态聚焦输出TDA4858/TDA4855引脚功能1行回扫脉冲输入2 X射线保护输入(X射线保护动作电压为6.38V3 +B控制OTA(运算放大器输出,比较器输入4 +B控制比较器输入5 +B控制OTA放大器输入6 +B控制驱动输出7行激励输出8功率电路地线9接电源Vcc 10供行钳位触发器使用的选择信号输入11左右枕校输出12场输出2 (正极性锯齿波13场输出1(负极性场锯齿波14场同步输入/输出(TIL电平15行同步/复合同步输入(TIL电平或视频信号中的同步信号16视频钳位脉冲/场消隐及保护信号输出17场中心调整输入18场幅控制输入19场S校正控制输入20左右梯形失真校正输入21左右枕校幅度控制输入22场幅控制外接电容23场振荡器外接电阻24场振荡器外接电容25接信号电路地线26 PLL1外接滤波器27频率/电压转换电压缓冲输出28行振荡器基准电压设定29行振荡器外接电容30行中心控制输入31行PLL2外接滤波器/软启动32行幅调节输入TDA4860/TDA4861引脚功能1接场功放级正电源Vp1 2差分输入放大器输入1(场激励输入13差分输入放大器输入2(场激励输入24接场输出正电源5场输出6接场功放级负电源7逆程发生器输出8接逆程发生器电源9保护电路输出过热保护,管子过热输出高压平偏转线圈开路保护:开路时输出占空比为50%的高电平脉冲,正常输出消隐脉冲TDA4866/TDA4866J 引脚功能1差分输入放大器输入端1 2差分输入放大器输入端2 3电源电压4 B信号输出5地线6 A信号输出7逆程发生器供电电源8保护检测输出端9偏转电流反馈输入端TDA8170/TDA81711功率放大器反相输入端2供电电压Vs 3回扫发生器输出端4接电源地或接负电源5功率放大器反相输出端6功率输出级供电源7功率放大器同相输入端TDA8172/TDA81771引脚功能1场激励反相输入,场激励锯齿波由此输入2接电源3逆程发生器输出4接电源地或接负电源5场输出端6场输出级电源7功率放大器同相输入端TDA8351/TDA8351AQ/TDA8356引脚功能1正向场激励输入(包括信号偏置2负向场激励输入(包括信号偏置3电源4场输出电压B 5地线6逆程电压输入7场输出电压A 8保护信号输出9反馈电压输入TDA8351AQ引脚功能1正向场激励输入(包括信号偏置2负向场激励输入(包括信号偏置3反馈电压输入4电源5场输出电压B6空脚7地线8逆程电压输入9场输出电压A 10 保护信号输出11空脚12空脚13空脚TDA9102引脚功能1外接行振荡电阻2外接行振荡电容3行相位比较器1输出,外接积分滤波网络4行TIL同步信号输入端5行同步脉冲宽度电容6行电路地线7行驱动输出8行回扫脉冲输入9行相位比较器2输出端,外接滤波电容10行相位调节11接地(电源12场振荡输出13接地振荡定时电容14场TIL同步信号输入15场锯齿波电压输出16场辐调整端17场线性调整端18场线性补偿输出19场基准电压输出端,8V20接电源VSTDA9103引脚功能1第二PLL(锁相环环路滤波器2行激励脉冲占空比直流控制。
陶瓷滤波器简介
陶瓷滤波器简介陶瓷滤波器简介陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。
主要用于选频网络、中频调谐、鉴频和滤波等电路中,达到分隔不同频率电流的目的。
具有Q值高,幅频、相频特性好,体积小、信噪比高等特点。
已广泛应用在彩电、收音机等家用电器及其它电子产品中。
陶瓷滤波器主要利用陶瓷材料压电效应实现电信号→机械振动→电信号的转化,从而取代部分电子电路中的LC滤波电路,使其工作更加稳定。
目前,陶瓷滤波器的结构有二端和三端两大类。
彩电中的带通滤波器常用型号有LT5.5M、LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB陶瓷滤波器;调频立体声收录机、收音机常用的10.7MHz 中频滤波器有LT10.7MA、LT10.7MB、LT10.7MC等,调幅收音机的中频滤波器有LT455、LT465等。
彩电中的带阻滤波器(陷波器)常用型号有XT4.43M、XT5.5MA、XT5.5MB、XT6.0MA、XT6.0MB、XT6.5MA、XT6.5MB等。
陶瓷滤波器可用万用表进行检测,具体方法如下:1.万用表置R×10k档;2.用红、黑表笔分别测二端或三端陶瓷滤波器任意两脚之间的正、反向电阻均应为∞,若测得阻值较小或为0Ω,可判定该陶瓷滤波器已损坏;需说明的是,测得正、反向电阻均为∞不能完全确定该陶瓷滤波器完好,业余条件下可用代换法试验。
1、调频收音机用陶瓷滤波器LT10.7SERIES主要参数:2、收音机调频用的陶瓷滤波器系列调频用10.7M系列滤波器(三脚)LT10.7MA20 LT10.7MA5LT10.7MS2 LT10.7MS3LT10.7MJA LT10.7MHYLT10.7MS3A10 LT10.7MJA10LT10.7MA19调频用10.7M系列鉴频器(二脚)JT10.7MG1 JT10.7MG3JT10.7MG16 JT10.7MG18JT10.7MG33 JT10.7MG80JT10.7MG82 JT10.7MG92JT10.7MC1PLL锁相环用10.7M系列鉴频器(二脚) JT10.7MC40 ZTA系列陶瓷谐振器(二脚)ZTA1.80-6.00MGZTA6.01-13.00MTZTA13.01-50.00MXZTA系列内置负载电容陶瓷谐振器(三脚) ZTT2.00-5.00MGZTT5.00-13.00MTZTT13.01-25.99MXFM用印刷滤波器LPF88ALPF76A 收音机用SFU和CRB系列陶瓷滤波器SFU450B CRB450BSFU455B CRB455BSFU465B CRB465B系列通讯机用陶瓷滤波器LT455BU LT455CULT455DU LT455EULT455FU LT455GULT455HU LT455IULT455HTUCRB系列陶瓷谐振器CRB190-249DCRB250-374DCRB375-429PCRB430-509ECRB510-699PCRB700-999JCRB1000-1250J调频立体声用CRB456F系列陶瓷谐振器 CRB456F11CRB456F14CRB456F15CRB456F16CRB456F18CRB456F33。
收音机论文
收音机的论文作为收音机重要组成部分的调谐电路和本振电路一直采用传统的电容,电感手动调台方式。
近年来随着无线电通信技术的迅速发展,锁相环和频率合成技术在各个领域得到了广泛的应用。
由于锁相环具有跟踪性、窄带滤波特性和锁定状态无剩余频差存在,因此在频率合成技术中采用锁相环路可以产生频率准确度很高的振荡信号源。
利用这种振荡信号源产生的频率作为收音机电路的调谐频率和本振频率可以实现数字化收音。
利用单片机控制锁相环路中的分频就可以改变振荡信号员的输出频率,以达到调台的目的。
一.方案论证和比较1.调谐方案的选择由于已经指定使用CXA1019S和BU2614,并已经给出了典型连接的方法。
本机直接选用该方案,方案原理如图:采用PLL频率合成器产生本振.输入回路把接收到的信号送入混频器[2],和PLL产生的本振信号混频,经中放调谐放大后送到鉴频器鉴频,然后把解调后的信号经音频功放推动扬声器.2.控制系统的选择:(1)使用数字电路,逻辑门配合键盘和拨码开关来手动调节本振频率。
此方案可能实现,但是使用的逻辑门数量巨大,且不具有自动搜索台等较复杂的功能。
(2)使用单片机作为控制器来控制锁相环产生本振信号,而且键盘电路,LCD等可以方便的和单片机接口[3]。
该方案利用单片机的强大功能可以完成控制部分的要求。
我们选用此方案。
系统总原理框图如下:二.原理分析和理论计算:1.调频信号的分析:(1)调频信号的一般表达式为:Ufm (t) = U cos ф(t)式中U 是FM波的振幅,ф(t) 是FM信号的瞬时相位;且ф(t) =ωc t + Kf ∫UΩ(t)dt其中ωc -FM波的中心角频率,即载波频率Kf -FM波的调频灵敏度UΩ(t) -调制信号(2)调频信号的带宽:B =2 ( m + 1 ) F其中m 是调频指数,F 是调制信号的频率(3)调频信号的解调:调频信号的解调就是利用鉴频器从调频波Ufm (t)中恢复出原调制信号UΩ(t)的过程。
LT455BW(中文)
地址:江苏省无锡市硕放工业园里河路邮编:214142电话:+86-510-85310167 85311692 传真:+86-510-85310216规格书客户 : 产品名称 : 陶瓷滤波器 产品型号 : LT455BW无锡宏峰电子有限公司W U X I H O N G F E N G E L E C T R O N I C C O ., L T D地址:江苏省无锡市硕放工业园里河路邮编:214142电话:+86-510-85310167 85311692 传真:+86-510-853102161. 此规格书适用于455KHZ 的陶瓷滤波器。
2. 产品型号: LT455BW规格书编号: QJ/A22∙15∙0403 3. 电性能指标A. 中心频率 (f 。
) : 455KHz ±1.0KHz.B. 6 dB 带宽 : 大于±15.0 KHz.C. 50 dB 带宽 : 小于±30.0 KHz.D. 阻带 : 大于55.0 dB.E. 波纹 : 小于2.0 dB.F. 插损 : 小于5.0 dBG. 绝缘电阻 : 大于100M Ω(100V 大于1分钟) H. 温度特性 : 小于±50PPM/℃.(-40 TO +80℃) I. 输入/输出阻抗 : 1.5K Ω注意 : A) 中心频率的定义为6 dB 带宽的中心; B) 温度特性是指随温度变化的平均值。
4. 测量A. 环境条件测量器件最好在25±2℃的室温中进行,若不具备此条件,也可在5~35℃的室温中进行测量。
B. 测试电路#S.S.G. (标准信号产生器)R.F.V.M. (射频电压仪)Rg+R1=R2=1.5 KΩC<=50 PF5. 外形尺寸(单位:mm)6. 环境特性6-1 高温试验将滤波器放置在80℃的高温中96小时,然后再将滤波器放置在室温环境中2小时后再测试,滤波器的电性能符合规格书中的表1。
滤波器基本知识介绍
是矩
.
矩形滤波器 矩形滤波器,是理想的低通滤波器的模型,它能使
所有 低于截止频率的信号无损通过,同时,所有高于截止频率 的信号都应该被无限的衰减,从而在幅频特性曲线上呈
现 矩形,并因此而得名“矩形滤波器”.
在现实中,如此理想的特性是无法实现的,所有的设 计 只不过是力图逼近矩形滤波器的特性而已。
中心频率偏差 ≤KHz
10.7
20
2
±32
2.5
±1
21.4
15
0.5
±30
2
±1
LT2
5~10
0.02%f0~0.16% f0
2
3~4BW
6
LT2—502
5
2
2
≤8
6
➢ 声表面带通滤波器的指标
中心频率/MHz 相对带宽△f/f0 最小带宽/KHz
矩形系数 带外抑制/dB 带内波动/dB 插入损耗/dB
.
按所采用的元器件
按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种. ➢ 无源滤波器
无源滤波器仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器它 是 利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成 的.这类滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供 电,可靠性高;缺点是:通带内的信号有能量损耗,负载效应 比较明显,使用电感元件时容易引起电磁感应,当电感L较大 时滤波器的体积和重量都比较大,在低频域不适用.
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滤波器选取(2)
“巴特沃斯响应”带通滤波器具有平坦的响应特性, 而“ 切比雪夫响应”带通滤波器却具有更陡的衰减特性.所以具 体 选用何种特性.需要根据电路或系统的具体要求而定.但是 ,“ 切比雪夫响应”滤波器对于元件的变化最不敏感,而且兼具 良 好的选择性与很好的驻波特性(位于通带的中部),所以在 一
N电子管个管脚说明及参数
6N2电子管个管脚说明及参数6N2电子管个管脚说明及参数,正常参数和极限参数,频率范围和音效特点1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。
6N1、6N2管脚排列功能与6N11相同(都是小九脚的【北京管】)。
6N2的参数类型:旁热式阴极双三极管。
主要用途:低频电压放大。
(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;跨导(S)=1.6~2.65mA/V;放大系数(μ)=97.5±1.75.(极间电容)输入电容(Cin)=2.15pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=2.6pF;第二只三极管输出电容(Cout2)=2.8pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;过渡电容(Cag)≤0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.电子管参数-- 自命名国产电子管6P1类型:旁热式阴极束射四极管主要用途:低频功率放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.5A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=44±11mA;第二栅极电压(Ug2)=250V;第二栅极电流(Ig2)≤7mA;输出功率①(Po)≥3.8W;跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;非线性失真系数②(Kf)=7%.注:①Ug1~=8.8V,ZL=5kΩ;②Ug1~值应使Po=3.8W.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=250V;最大第二栅极电压(Ug2max)=250V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=70mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=12W;最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.5W;最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5MΩ.单端甲类小胆机的制作经验总结1、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。
开关电容8阶滤波器MAX29X应用设计
8阶开关电容滤波器MAX29X 系列的应用设计摘要:MAX29X 是美国MAXIM 公司生瓣的8阶开关电容低通滤波器,由于价格便宜、使用方便、设计简单,在通讯、信号自理等领域得到了广泛的应用。
本文就其工作原理、电气参数、设计注意事项等问题作了讨论,具有一定的实用参考价值。
关键词:开关电容、滤波器、设计1 引言开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上一些知名的半导体厂家相继推出了自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容滤波器的发展上了一个新台阶。
MAXIM 公司在模拟器件生产领域颇具影响,它生产的MAX291/292/293/294/295/296/297系列8阶低通开关电容滤波器由于使用方便(基本上不需外接元件)、设计简单(频率响应函数是固定的,只需确定其拐角频率即截止频率)、尺寸小(有8-pin DIP 封装)等优点,在ADC 的反混叠滤波、噪声分析、电源噪声抑制等领域得到了广泛的应用。
MAX219/295为巴特活思(型滤波器,在通频带内,它的增益最稳定,波动小,主要用于仪表测量等要求整个通频带内增益恒定的场合。
MAX292/296为贝塞尔(Bessel )滤波器,在通频带内它的群时延时恒定的,相位对频率呈线性关系,因此脉冲信号通过MAX292/296之后尖峰幅度小,稳定速度快。
由于脉冲信号通过贝塞尔滤波器之后所有频率分量的延迟时间是相同的,故可保证波形基本不变。
关于巴特活和贝塞尔滤波器的特性可能图1来说明。
图1的踪迹A 为加到滤波器输入端的3kHz 的脉冲,这里我们把滤波器的截止频率设为10kHZ 。
踪迹B 通过MAX292/296后的波形。
从图中可以看出,由于MAX292/296在通带内具有线性相位特性,输出波形基本上保持了方波形状,只是边沿处变圆了一些。
方波通过MAX291/295尖峰(overshoot)和铃流(ringing)。
MAX293/294/297为8阶圆型(Elliptic )滤波器,它的滚降速度快,从通频带到阻带的过渡带可以作得很窄。