基于MAX267的程控滤波器的实现

最新更新时间:2013-06-20来源: EDN关键字:MAX267  程控滤波器  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滤波是信号处理、数据传送和抑制干扰等领域必不可少甚至是至关重要的环节。最常用的滤波器是RC有源滤波器,它是由电阻、电容以及运算放大器构成,并通过模拟开关选取不同的R,C的值来改变滤波器的频率特性。对于高阶有源滤波器,由于所需模拟开关很多,电路复杂,分布参数较大,截止频率精度不高。而采用频率特性可变的程控开关电容滤波器,用程控方法对带宽大的信号进行滤波的方法可以克服以上的缺点。由于MAXIM公司生产的开关电容程控滤波器性价比较高,且易于程控,本文在线性雷达料位仪测试系统中采用了MAX267带通有源滤波器。

1 MAX267概述

MAX267内部含有2个独立的二阶开关电容带通滤波器,它有12个可编程输入端,其中5个用来设置滤波器中心频率,另外7个用来设置滤波器的品质因数Q。因此,不需要外加任何元件,仅需要外部时钟就可以实现带通滤波功能,使用极为方便。MAX267采用24脚窄DIP封装,各主要引脚功能如图1所示。


INa,INb(5,1)分别为两路带通滤波器的信号输入端;
BPa,BPh(2,24)分别为两路带通滤波器的信号输出端;
Q0~Q6(13,14,19,20,23,6,7)为品质因数设置输入端,分别接低电平或高电平,可以在0.5~64之间设置滤波器的品质因数;
F0~F4(22,15,21,10,9)为滤波器中心频率设置输入端,分别接低电平或高电平,可以将中心频率设置为时钟频率的1/197.92~1/100.53;
CLKa,CLKb(11,12)分别为两路带通滤波器的时钟输入端。
 
2 自适应带通滤波器的设计

雷达料位仪的微波单元反射信号和发射波信号在混频器检波电路中完成混频,产生了一定的差频信号,其中含有目标的距离信息,但也包含了许多干扰信号。为了滤除杂波,程控滤波电路由可编程开关电容带通滤波芯片、真有效值转换芯片、A/D转换器及单片机实现,其原理框图如图2所示。


程控滤波电路由双二阶通用开关电容有源带通滤波器MAX267、真有效值转换芯片AD637、A/D转换芯片ADC0809及单片机AT89C51实现,其电路原理图如图3所示。


2.1 滤波器电路

单片机AT89C51通过P1口(P1.0~P1.4)发送数据F0~F5到滤波器MAX267,通过32位的一维数组对F0~F5的32种中心频率依次设定,滤波器输出的信号通过AD637真有效值转换得到直流电压信号,再经过ADC0809转换成单片机可读取的数字信号,由P0口(P0.0~P0.7)读取。单片机对该数据使用冒泡排序法储存最大值,带通滤波器的输出波形最大值的中心频率即是程控滤波器的最佳截止频率。这是一个循环确定的过程。并且令MAX267的INb和BPa相连,从INa输入,BPb输出,cLKa和cLKb相连由有源1 MHz晶振输入外部时钟信号。这样就构成了四阶带通滤波器。通过查表得知对Q0,Q1,Q2设置-5 V的低电平,对Q3,Q4,Q5,Q6设置+5 V的高电平,这样的品质因素Q=8,此时的带宽和增益均满足设计需要。

2.2 比较器电路

因为MAX267以高于+0.5 V和低于-0.5 V为高低电平,所以通过串联3 kΩ和1 kΩ电阻对UA741的2脚输入约1.25 V的电压,3脚和单片机的P1口(P1.4~P1.0)相连,形成比较器对滤波器进行控制,当单片机输出高电平(+5 V)时比较器输出+5 V电压,当单片机输出低电平(0 V)时比较器输出-5 V电压。 2.3 真有效值转换电路

集成芯片AD637采用了标准真有效值电压转换接法。3脚,4脚接地,6脚和9脚相连,10脚接负电源,11脚接正电源,只有两个外接元件,一个是接到输入管脚的隔直电容C5为103,另一个是接在8脚和9脚间的滤波电容C6为10μF。把原先输出端9脚接到芯片自带缓冲放大器的输入端1脚,由缓冲器输出端14脚输出可以提高输出端带负载的能力。

2.4 A/D转换电路

ADC0809是典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,CMOS工艺。由于只有一路模拟量输入,所以通道选择信号A、B、C全部接地从而选择通道IN0。采集频率由6 MHz经过单片机内部6分频,再经过芯片14024二分频得到的500 kHz。开始信号START和ALE信号相连接至P2.2,这样在信号的前沿写入(锁存)通道地址,紧接着在其后沿就启动转换。转换结束信号EOC接至P2.1,采用查询方式等到其为高电平时才继续向下执行程序。输出使能信号OE控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据,OE=1时输出转换得到的数据。数据输出8个口分别与单片机P0口的8个端口相连,得到的数据给中间变量vol储存进行比较。
 
3 实验结果

系统程序经调试后在实验室进行实际测试,以输入频率6.2 kHz,0.1 V为例,运行程序自动搜寻的结果为:示波器观察MAX267输出波形如图4所示,波形2为输入波形,每格幅值为50 mV,波形1为输出波形,每格幅值为2 V。横坐标均为时间,每格为50μs。万用表测量AD637输出电压为3.56 V。


Imax是单片机对滤波器最终控制字的输入,也是输出电压值最大的滤波器控制字。Imax=0x13,查表得知0x13的N值为19,fclk/f0=160.22,外部时钟使用的是1 MHz晶振,所以通过计算得知其中心频率f0应为6.241 kHz,与预期相符。

多次改变输入信号的频率,其结果如表1所示。比较输入信号和程序自动运行搜索到的最佳滤波器中心频率,结果近似。所以可以确定该带通滤波器滤波效果良好,满足设计需求。


4 计算机流程图

采用Keil C进行编程,软件流程图如图5所示。

5 结 语

介绍了基于MAX267开关电容滤波器芯片,AD637真有效值转换芯片,89C51单片机的程控滤波器。经测试表明该系统滤波效果良好,达到设计要求。

关键字:MAX267  程控滤波器  设计 编辑:探路者 引用地址:基于MAX267的程控滤波器的实现

上一篇:基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究
下一篇:便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45

如何为便携式设备设计高效的DC/DC转换器
  高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。   一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基
[电源管理]
如何为便携式设备<font color='red'>设计</font>高效的DC/DC转换器
从专利解析FF的逆变器设计,功率密度比竞争对手高20%的秘诀是什么?
法拉第未来(Faraday Future),简称 FF ,对于这家企业,我们不做任何讨论,单纯从技术上来欣赏一下他的第一个被授予的 专利 。这项专利申请与2015年,2016年被授予,是法拉第未来的第一项专利,专利号:US 9.241,428 B1 ,专利名称:INVERTERASSEMBLY。 图1专利 逆变器 外形 图2专利逆变器安装方式 此款逆变器由初创公司内部工程开发,并由Electric Drive Silva Hiti高级总监领导。逆变器被设计为小而简单。FF声称它的 功率密度 比竞争对手的逆变器高20-30%。 Silva Hiti解释说:“冷凝晶体管和其他复杂组件的数量可以提高逆变器的整体稳
[汽车电子]
从专利解析FF的逆变器<font color='red'>设计</font>,功率密度比竞争对手高20%的秘诀是什么?
基于AT89S52的车载压实度检测仪设计
1 引言 压实度是指压实土的干密度与标准击实试验获得的最大干密度之比。在公路修筑中,路基、地基层、基层和面层都需要很好的压实,以达到一定的密实度,提高道路的承载能力,并防止沉陷、水分渗透等。而衡量路基压实质量的一个重要指标就是路基的压实度。通常,压实度每提高1%,基础承载能力就要提高10%。若是沥青混凝土路面,压实度每提高1%,承载能力和寿命可提高10~15%。压实工作的重要性显而易见。 目前施工或检测部门一直采用的是传统的人工抽样方法来保证压实质量,这种方法不仅费时费力,而且还将造成路基的破坏。随着交通运输量的迅速增大,公路建设进一步发展,施工部门对压实度的检测提出了更高的要求。传统的压实度测量方法已经不能适应现代的
[应用]
微型电感器的简化模式设计
摘要: 考虑了制作微型电感器时可能的构造,通过控制坡莫合金磁心的各向异性或者图样的准分布间隙,用其调节磁导率来达到要求的电感量值。 1引言     最近,许多文献中提出了采用薄膜磁性材料制造微型变压器的方法,使人们看到了有望采用微制造技术使功率变换器实现微型化。采用薄膜微制造技术能够制造极其精细的图样结构,使其控制涡流损耗,从而可以在20MHz以下采用金属磁性合金。金属磁性合金一般具有较高的磁通密度、较低的磁滞损耗,通过设计及专门的优化,可以达到很高的效率和较高的功率密度。图1中示出了针对分布或准分布间隙电感器的一种设计方法,这种电感器可以用于功率变换电路中。选择脉宽调制(PWM)降压变换器作为说明的例子,其计算方
[电源管理]
微型电感器的简化模式<font color='red'>设计</font>
升降压电源设计的种类
随着电子科技的不断发展,越来越多的电子设备进入我们的生活,要想让这些电子设备为我们服务,就离不开电源的驱动。所以设计一个稳定可靠,抗扰能力较高的电源至关重要。我们在实际应用场合中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出电压,所以需要一个升降压电路来适应输入电压的上升与跌落。 在实际应用中,比如我们用的越来越多的单节锂电池供电设备。锂电池充满电时的终止充电电压一般是4.2V,电池的终止放电电压为2.75V~3.0V。低于2.5V继续放电称为过放,过放对电池会有损害。所以锂电池供电电路一般设计为3.0V~4.2V
[电源管理]
升降压电源<font color='red'>设计</font>的种类
基于触摸传感器QTll01的原理及触摸屏设计
摘要: QTll01是QTouch电荷转移(QT)器件,是一款完整的数字控制器,能检测到接近或触摸多达10个独立按键时的信号,可广泛应用于MP3播放器、移动式电话、PC外围设备、电视机控制、定点设备、远距离控制等领域。详细介绍了QTll01的原理及其在触摸屏中的应用。 关键词: QT1101;触摸传感器;电荷转移;触摸屏 l 引言 传统的人机交流是通过键盘或鼠标来实现的,信息交换的速度比较慢,而且要求操作者具有一定的专业知识,这将使信息交流的目的大打折扣,因此需要一种非键盘、非鼠标的方式来沟通,其中最具有应用价值的就是触摸屏技术。 触摸屏技术是20世纪90年代初出现的一种新的人机交互作用技术,主要分为电阻式、电
[工业控制]
基于触摸传感器QTll01的原理及触摸屏<font color='red'>设计</font>
基于nRF9E5和火线的单线制射频遥控开关设计
引言 传统的机械式墙壁开关,是一开一关的简单控制方式,且大多是在86型暗盒上实现的。要想在86×86×50的暗盒里实现射频遥控开关,就必须考虑到几个因素:86型暗盒的空间;只有1根火线,无零线,不能再布线;不能影响被控电器原功能的使用;1个遥控器(即上位机中央集成控制系统)实现对多个开关终端控制(一对多),并且与其他遥控器不能发生冲突。 基于上面必须考虑的几个因素,提出一种无线射频解决方案,采用内置增强型51兼容的单片机集成一体化射频芯片nRF9E5 来实现一对多功能;在单一火线上实现开关控制和为控制系统提供电源,构成一个低成本、适合装入86型暗盒,无须任何改装,无须附加任何外围器件的单线制射频遥控开关系统。图1所示的
[工业控制]
寻找最强者-TI杯2023全国大学生电子设计竞赛总测评巡礼
2023年8月25日一大早,当一辆从西安电子科技大学(以下简称“西电”)驶向高铁站的出租车压过第二个井盖后,坐在车里的大二学生肖世钟瞬间整个人都不好了,他甚至感觉到了自己“咚”的那一声沉闷的心跳。他惊慌地盯着紧抱在怀里的箱子,那里面是他和队友彭喆、李金橙在2023年TI杯全国大学生电子设计竞赛(以下简称“国赛”)的作品,只能在复测现场揭去封条,而刚才那两次剧烈的颠簸不知会对其产生怎样的影响。 原本以为,熬过四天三夜、完成了满意的作品,成为从全国31个省市赛区的1134所院校选拔的20929支参赛队中杀出的431支队伍之一,可以参加全国总测评,就已经离成功不远了。殊不知,在通往国奖的道路上,仍然充满着各种意想不到的“挑战”。在以
[嵌入式]
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