基于MoCCCⅡ-C的二阶多功能电流模式滤波器

最新更新时间:2013-06-12来源: 与非网关键字:MoCCCⅡ-C  二阶多功能  电流模式  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言

  自电流传输器问世以来,电流模式滤波器因具有电路结构简单、功耗低、工作电压低、线性度好等优点而得到广大模拟电路设计者的关注,第二代电流传输器CCⅡ(The Second Generation Current Conveyor)的电流模式滤波器不断被提出。但CCⅡ(包括MOCCⅡ,多段输出第二代电流传输器)存在2个不足:

  (1)由于CCⅡ的X端存在1个寄生电阻,使得y端到X端的电压传输产生较大的误差,从而导致传递函数产生误差;

  (2)不具有电控性,即不能通过外加偏置电流或电压来调整CCⅡ的参数,从而使得滤波器不具有电控性。

  CCCⅡ是法国学者Fabre于1996年在CCⅡ电路基础上提出来的。它除了具有CCⅡ的优点(动态范围大、线性度好、功耗低、频带宽)外,还克服CCⅡ的上述两个不足,且基于CCCⅡ的滤波器不含外加电阻,便于集成。由CCCⅡ可以构成多种形式的模拟电路,如滤波器、放大器及振荡器等。由于CCCⅡ的电控性,使得基于CCCⅡ的滤波器及振荡器的参数可以通过外接电流或电压进行调节。

  由于CCCⅡ仅含有单端或双端输出,用它设计电路时存在不足,不便于兼顾电流输出与反馈,从而使电路结构较为复杂。为此,本文在CCCⅡ的基础上引入了MOCCCⅡ(多端输出的电流控制第二代电流传输器)电路,提出了基于MOCCCⅡ的二阶多功能电流模式滤波器,可以实现高通,带通,低通,带阻,全通功能。文中给出了电路的仿真结果和理论计算,验证了设计的正确性。

  2 电路描述

  图1所示为MOCCClⅡ的电路符号。


  图2为所设计滤波器电路,该电路由2个MOCCCⅡ和2个接地电容构成。

  由端口特性,可得电路3个输出端口的传输特性方程:

  从以上看出电路通过电流输出端JHP(S),IHP(S),ILP(S)可以分别实现高通,带通,低通的功能。式(5)显示品质因子Q可以通过C1和C2实现可调;中心频率ω0通过Rx实现独立可调,与品质因子Q不相关。因此,电路可以分别实现特征参数ω0和Q的独立可调。

  带阻和全通功能可以分别通过IBS(S)=IHP(S)+ILP(S)和IAP(S)=IHP(S)+IBP(S)+ILP(S)获得。

  5种滤波功能可以分别通过选择不同的端口来实现。

  3 灵敏度分析

  根据灵敏度的定义:得到的中心频率ω0和品质因素Q相对于电路元件(Rx1,Rx2,C1和C2)的灵敏度如表1,灵敏度不随电路元件参数变化。

  如表1所示,中心频率ω0和品质因素Q相对于电路元件的灵敏度很低。

  4 设计举例

  为了验证理论分析的正确性,用PSpiee工具来仿真实际电路,并与理论值相比较。

  作为实现电路特性的例子取中心频率f0(=ω0/2π)=1 MHz,Q=1.0。

  用CMOS构成的MOCCCⅡ做PSpice仿真的宏观模型图如图3,图4所示;设定其中的偏置电流Ibi(i=1,2)=6.0μA,C1=C2=6 pF,偏置电压VDD=-VSS=1.85 V,Iin=1 μA,PMOS的宽长是W=3 μm,L=2μm;NMOS的宽长是W=3 μm,L=4μm。

  用PSpice仿真,其仿真结果,幅频和相频曲线图如图5所示。他在很宽的频率范围内都有效。


  5 结 语

  提出了一种新颖的基于MOCCCⅡ-C的二阶多功能电流模式滤波器。验证了该电路能通过选择不同的输出端电流实现高通,带通,低通,带阻,全通5种功能,特性参数可以通过偏置电流和接地电容进行调节,而且具有很低的灵敏度,仿真结果验证了在较宽的频率范围内表现良好,电路结构容易用CMOS技术集成。

关键字:MoCCCⅡ-C  二阶多功能  电流模式  滤波器 编辑:探路者 引用地址:基于MoCCCⅡ-C的二阶多功能电流模式滤波器

上一篇:基于OrCAD/PSpice的信号产生电路设计
下一篇:无刷直流电机相序测定实用方法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44

意法半导体提供集成数字滤波器的新STM32L4微控制器
中国,2017年5月11日 —— 意法半导体开始量产STM32L45x超低功耗微控制器(MCU)。新微控制器配备基于简单易用、价格亲民的STM32Cube平台的开发生态系统。 STM32L451、STM32L452和STM32L462产品线集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器,可以在一款价格低廉的微控制器上实现高级音频功能,例如,噪声抑制或声音定位。高达512 KB片上闪存和160 KB SRAM为代码和数据提供充足的存储空间。 新系列微控制器还集成真随机数发生器,让联网智能设备等注重安全应用的开发变得更容易。STM32L462还进一步加强了安全设备开发支持,集成一个硬件AES-256加密算法加速器。
[电源管理]
意法半导体提供集成数字<font color='red'>滤波器</font>的新STM32L4微控制器
扩展示波器用途的十大技巧
目前的中档示波器具有的功能实际上比大多数工程师曾用过的要多。本文总结了十个可能令你惊奇的示波器应用。其中任何一个应用你都会发现非常有用。 使用示波器的快速边沿功能和数学运算实现频率响应测试 频率响应测量需要具有平坦频谱的信号源。通过将示波器的快速边沿测试信号用作阶跃信号源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待测设备的脉冲响应。然后运用快速傅里叶变换(FFT)功能获得频率响应。图1显示了获得输入信号的频率响应和37MHz低通滤波器的频率响应的过程步骤。 图1:先将快速边沿测试信号加到滤波器的输入端(左上),然后用滤波器输出(右上曲线)对它进行微分(右中),最后求FFT的平均值(下右),就
[测试测量]
扩展示波器用途的十大技巧
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。 关键词:开关电容滤波器 “共振”现象 抗混 编程 在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10Hz~20kHz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100Hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100Hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20kHz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快
[测试测量]
内置DC-DC转换器的“无SAW滤波器”的便携收发器
  目前,全球手机都以低数据速率的GSM/EDGE规格为主流,不过随着智能手机和上网本等的普及,支持更高速率规格的无线LSI的开发也越来越活跃。在“ISSCC 2010”的Session 3“Cellular Techniques”上,继去年之后再次发布了旨在进一步实现高集成化、高功能化、高数据速率化以及低成本化的最尖端RF收发器/SoC。   首先进行发布的是瑞士的大学风险企业Advanced Circuit Pursuit(ACP)。该公司发布了可通过双载波下行链路(Downlink Dual Carrier,DLDC)实现1.2Mbps数据速率的Evolved-EDGE接收器,演讲序号是“3.1”;还发布了通过内置DC
[网络通信]
有两个可变零点、两个固定极点的有源滤波器
有两个可变零点、两个固定极点的有源滤波器
[模拟电子]
有两个可变零点、两个固定极点的有源<font color='red'>滤波器</font>
技术文章—用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
在高性能电机和伺服驱动器中,基于隔离式sigma-delta(Σ-Δ)的模数转换器(ADC)已成为首选的相电流测量方法。这些转换器以其强大的电流隔离和卓越的测量性能而闻名。随着新一代ADC的推出,其性能也在不断提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要对其他的电机驱动器进行相应的设计。 简介 电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。其他改进则通过最小化反馈电路中的非理想效应来实现,比如延迟、倾斜和温度漂移。1 就电机控制算法的反馈而言,最关键的部分是相电流的测量。随着控制性能提高,系统对时序精度、偏移/增益误差、多反馈通道的同步等非理想效应越来越敏感
[工业控制]
技术文章—用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
用MC3371/MC3372设计的滤波器
    摘要: 文章介绍了Motorola公司生产的FM通信芯片MC3371/MC3372的特性、结构、原理及典型应用,给出了利用MC3371/MC3372芯片设计的一种高灵敏度电力线载波通信滤波器的实际应用电路。     关键词: 通信 调频 混频 滤波 MC3371/MC3372 1 概述 MC3372/MC3372是Motorola公司生产的一种窄带调频(FM)通讯芯片。该芯片集成了振荡器、混频器、中频限幅放大器、积分鉴频器、有源滤波器、噪声抑制开关、信号强度计量电路等常用通信电路单元。MC3371、MC3372可用来设计用于窄带FM接收场合的滤波器。其工作频率最高可达60MHz。它的低电压设计使
[网络通信]
用在系统可编程模拟器件实现双二阶滤波器
    摘 要: 阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。     关键词: 在系统可编程模拟器件 双二阶型电路     数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。     在系统可编程电路提供三种
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved