开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发

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开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计

开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计

开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计赵天成;赵英俊【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2011(19)12【摘要】For a switched-capacitor filter (SCF), it is important to configure its pre-filter and post-filter properly. There is a lack of systematic analysis and description for the problem. Based on the analysis of characteristics of SCF, a design method of pre-filter and post-filter for SCF was presented. Two design parameters of pre-filter and post-filter for SCF are cut-off frequency and attenuation. In designing a pre-filter or a post-filter, its attenuation should be determined according to system requirements first, and then its cut-off frequency should be determined according to the attenuation coefficient of a given filter structure. In this way, a programmable low-pass filter based on a MAX295 was designed for a 12-bit data acquisition system. The results show that the pre-filter and post-filter of the MAX295 could cover cut-off frequency range from l0Hz to50kHz with 4 different cut-off frequencies, keeping minimum attenuation -74dB and -l0dB respectively.%如何为开关电容滤波器(SCF)合理配置前置、后置滤波器,一直缺少系统的分析和说明.在研究SCF工作特性的基础上,提出了SCF前置、后置滤波器的设计方法.SFC前置、后置滤波器的主要设计参数是转角频率和衰减量.设计时,先根据系统要求确定衰减量,再根据选定的滤波器结构的衰减系数确定转角频率.用此方法,结合12位数据采集系统需要,以MAX295为核心设计了一个可程控低通滤波器.结果表明,MAX295的前、后置滤波器能以4档转角频率覆盖其10 Hz~50 kHz转角频率范围,前、后置滤波器的最小衰减量分别为-74 dB和-10 dB.【总页数】4页(P143-146)【作者】赵天成;赵英俊【作者单位】武汉大学遥感与信息工程学院,湖北武汉430079;华中科技大学机械科学与工程学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TN713【相关文献】1.带有前置和后置滤波器的滑模观测器仿真研究 [J], 彭志香;陈卫兵;成传柏;尹康2.开关电容滤波器LTC1068在水声设备前置放大电路中的应用 [J], 饶中洋;冯春媛3.频带可变开关电容滤波器设计 [J], 曹彪;梁伟明;4.开关电容滤波器的设计与应用研究 [J], 邢琦峰5.基于开关电容滤波器LTC1064的BPF设计 [J], 韩警;陈星;窦垭锡因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

开关电容滤波器频域分析

开关电容滤波器频域分析

开关电容滤波器频域分析2009-10-26 9:21:00 【文章字体:大中小】推荐收藏打印摘要:介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。

所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是分析过程要简洁得多,而且更容易理解。

随着集成电路技术的发展和工艺的改进,高质量的MOS电子开关和电容可以集成在体积很小的芯片上,从而使开关电容滤波器(SCF)得到广泛应用。

SCF中既有模拟电路,又有开关电路,其分析和综合方法往往比较复杂,已见报道的有阻抗变换法、双线性z变换法、时域分析方法等。

本文针对一种常用的SCF电容,利用频域方法分析其传输特性,所得结果与时域方法分析的结果相一致。

1 开关电容滤波器频域分析图1(a)所示是一种常用的开关电容滤波电路,它既有滤波作用,又有放大作用。

图中的K1和K2是由脉冲信号控制的双刀双掷同步电子开关,其控制信号p(t)是频率为f0的方波,如图1(b)所示。

当p(t)为高电平时,电子开关接到A(如实线所示),当p(t)为低电平时,电子开关接到B(如虚线所示)。

考虑到运算放大器输入负端为虚地,流经反馈支路的电流i(t)(设定方向如图中箭头所示)与输入电压vi(t)之间的关系为:vi(t)=-R1i(t) (1) 式(1)的傅立叶变换式为:Vi(ω)=-R1I(ω) (2) 式(2)中的Vi(ω)和I(ω)分别表示vi(t)和i(t)的频谱。

对于反馈支路,由于电子开关的作用,电流i(t)通过电子开关周期性地变换方向给RC并联电路交替充电,这相当于对i(t)周期性地乘以+1和-1,这样就可以用i'(t)=p(t)×i(t) (3) 来表示流经RC积分电路的电流。

设方波p(t)的周期为T0,角频率为ω0=2π/T0,如图1(b)所示。

这样的周期函数可以展开为如下指数形式的傅立叶级数:将(4)式代入(3)式,得:对(5)式进行傅立叶变换,并利用F[x(t)exp(jω1t)]=X(ω-ω1)的频移特性,得:式中,I'(ω)为i'(t)的频谱,I(ω)为i(t)的频谱。

开关电容阵列滤波器的设计

开关电容阵列滤波器的设计

开关电容阵列滤波器的设计
姜黎;李联
【期刊名称】《半导体学报:英文版》
【年(卷),期】1995(16)5
【摘要】本文论述了开关电容阵列滤波器的设计.它可以通过改变一块铝版使同一块模版布局不同种类和不同性能指标的开关电容滤波器,从而可以用计算机辅助的半定制设计方法设计,缩短了设计周期,并满足多用户对开关电容滤波器不同品种与性能指标的要求,降低了生产成本,便于大规模生产.
【总页数】6页(P365-370)
【关键词】开关电容滤波器;滤波器;设计
【作者】姜黎;李联
【作者单位】复旦大学专用集成电路和系统实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.91
【相关文献】
1.最小电容离散开关电容滤波器设计 [J], 吴杰
2.基于设计空间的基本开关电容电路滤波器设计 [J], 熊元新;吴罡
3.对寄生电容不灵敏的开关电容有源滤波器的设计 [J], 曹才开;万健如
4.对寄生电容不灵敏的开关电容有源FDNR滤波器的设计 [J], 曹才开
5.开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计 [J], 赵天成;赵英俊
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开关电容滤波器设计

开关电容滤波器设计

开关电容滤波器(Switched Capacitor Filter)1.简介开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。

开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。

此外,由于MOS器件在速度、集成度、相对精度控制和微功耗等方面都有独特的优势,为开关电容滤波器电路的迅猛发展提供了很好的条件。

2.基本原理SCF电路的实质是采样数据系统,它直接处理模拟连续信号。

与数字滤波器相比,省去了A/D、D/A装置,这也是SCF能很快进入应用的原因之一。

因此,SCF虽然在离散域工作,但仍属模拟滤波器之列。

各类SCF的设想主要起因于流过电阻器与开关电容的电荷相同。

这一点是很自然的,有源RC滤波技术已有效地取代了电感器,开关电容技术首先的设想当然是试图用开关电容(SC)来取代电阻器。

开关电容滤波器的基本原理是,电路的两节点间接有带高速开关的电容器,其效果相当于该两节点间连接一个电阻。

传递函数为q=C1v I显然,影响滤波器频率响应的时间常数取决于时钟周期T C和电容比值C2/C1,而与电容的绝对值无关。

(1)当时钟频率一定时,开关电容滤波器的特性仅取决于电容的比值。

由于采用了MOS工艺,这种电容的比值精度可达0.01%,并且具有良好的温度稳定性。

(2)当电路结构确定之后(电容固化在器件内部),开关电容滤波器的特性仅与时钟频率有关,改变时钟频率即可改变其滤波器特性。

这样,只要选用合适的时钟频率(如fc=100kHz),和不太大的电容比值(如10),对于低频率应用来说,就可获得合适的时间常数(如10–4s)。

3.工艺实现3.1基本单元开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器,其整体结构简单、制造简易、价廉,性能较好,大有取代一般滤波器的趋势。

(a)有源RC积分器(b)开关电容积分器(c)两相时钟(d)在φ 为高电平时,V1向C1充电(e)在φ2为高电平时,C1向C2放电在图b中,用一个接地电容C1和用作开关的源、漏极可互换的增强型MOS三极管T1、T2来代替输入电阻R1(注意此处T1、T2用的是简化符号)。

2.3开关电容滤波器

2.3开关电容滤波器

第三节开关电容滤波器(Switched Capacitor Filter简称SCF)有源RC滤波电路的缺点:由于要求有较大的电容和精确的RC时间常数,以致于在芯片上制造集成组件难度大,几乎不可能。

随着MOS工艺的迅速发展,由MOS开关电容和运放组成的开关电容滤波器已于1975年实现了单片集成化。

其优点为:这种滤波器不需要模数转换器,就可以对模拟量的离散值直接进行处理。

与数字滤波器比较,省略了量化过程,因而具有处理速度快,整体结构简单等优点。

此外,它制造简单,价廉,因而受到各方面的重视,经过20多年的发展,开关电容滤波器的性能已达到相当高的水平,在某些应用场合大有取代一般有源滤波器的趋势。

⒈基本原理(电容器代替电阻)电路两点间接有高速开关的电容器,其效果相当于两节点间连接一个电阻。

图3-1(a)为一个有源RC低通滤波器(积分器)图3-1(b)中从1点到2点:一个接地电容C1和用做开关的源漏两极可互换的增强型MOSFET T1,T2来代替输入电阻R1。

工作过程分析:T1,T2用两个如图3-1(c)不重叠的两相时钟脉冲φ1,φ2来驱动。

假定时钟频率远高于信号频率。

⑴φ1为高电平,φ2为低电平期间T1导通T2截止。

等效电路如图3-1(d):此时,C1与Vi相连并被充电,即有:q c1=C1*V1⑵φ2为高电平,φ1为低电平期间T1截止,T2导通。

等效电路如图3-1(e):C1转接到运放的输入端,此时,C1放电,所充电荷传输到C2上。

由此可见,在每一个时钟周期Tc内,从信号源中提取的电荷供给了电容器C2。

因此,在节点1,2之间的平均电流为:i av=C1*V1/Tc如果Tc足够短,可近似认为这个过程是连续的,因此1,2之间的等效电阻为:Req=V I/i av=Tc/C1因此,可得到一个等效的积分器时间常数τ:τ=C2*Req=Tc*C2/C1结论:(1)显然影响波器频率响应的时间常数取决于时钟周期Tc和电容的比值C2/C1,而与电容的绝对值无关。

毕业论文--滤波电路的设计【范本模板】

毕业论文--滤波电路的设计【范本模板】

摘要本系统设计采用了新型的单片滤波电路-—开关电容滤波器(SFC)集成电路,设计出了可以通过编程改变截止频率的滤波器系统,满足了对滤波器灵活应用的要求。

SFC电路的实质是采样数据系统,SFC虽然在离散域工作,但属于模拟滤波器之列,直接处理模拟连续信号,与数字滤波器相比,省去了A/D、D/A装置,这也是SFC能很快进入应用的原因之一,拥有传统模拟滤波器低成本,低功耗的优势,又具有数字滤波器灵活参数设置的特性,具有广阔的应用前景.关键字:SFC电路、采样数据系统、模拟滤波器AbstractThe design of this system adopts the novel monolithic filter circuit -- switched capacitor filter ( SFC ) integrated circuit, designs can be programmed to change the cutoff frequency of the filter system, to meet the requirements of the flexible application of filter. The SFC circuit is the essence of the sampled data system, although SFC in discrete domain, but belongs to the analog filter list, directly processing simulation of continuous signal, and digital filters, omits the A/D, D/A device, which is the SFC can quickly enter the application is one of the causes of the traditional analog filter, has low cost, low power consumption digital filter, but also has flexible parameter setting properties, with wide application prospect。

开关电容滤波器的设计与应用研究

开关电容滤波器的设计与应用研究

应用 于 电力 线 路 信 号 的 传输 , 传 输 的 信 号 频 率 范 围 分 别 为 4 ._ 6 H ,48 1k z 18 _ 6 H , 此需 要 将 电力 线 路 上 的低 所 8 + k z6 .+ 6 H 和 0 . 1k z 因 61 2 +
频 噪声 滤 除 , 时 还需 要 考 虑 将 不 可 知 的高 频 噪 声 信号 滤 除 。为 了满 足 这样 的条 件 , 选 择 了 带通 滤 波 器 。常 用 的 滤 波器 型 号 有 三 同 就 种 : 比雪 夫 ( h b s e ) 切 C e y h v 滤波 器 、 巴特 沃思 ( utr o h 滤 波 器 、 圆函 数 ( lpi F n t n 滤 波 器 。由 于 电力 线 通 常所 接 触 的 周 围 Bt wr ) e t 椭 El t u ci ) i c o 环 境 比较 复杂 , 噪声 源 很 多 , 以往 往 电力 线 上 的 噪 声 能 量 很 高 ; 其 是 在 低 频 部 分 , 噪 声 能 量 通 常 可 以 比信 号能 量 大 很 多 倍 . 所 尤 其 这 种 情 况 也是 很 常 见 的 。因此 考 虑 到 电 力 线路 通 讯 中的 信 号与 噪声 特 性 , 就 要 求所 设 这 一
摘要 : 可编 程 开 关 电容 滤 波 器 具有 高灵敏 度 、 作性 强 、 高 的 可 靠性 和 高精 密度 等 特 点 , 于 实际应 用具 有 重要 研 究意 义 该 文首 操 较 对
先从“ 开关 电 容 滤波 器类 型 的 选择 及 实现 、 可编 程 开 关 电 容 带 通 滤 波 器 的 实现 、 算放 大 器 的设 计 、 件设 计 总体 结 构 ” 个 方 面论 运 软 四
理 论 上还 是 实 际应 用 , 编 程 开关 电容 滤 波 器具 有 重 要 意义 可

基于开关电容电路设计一个带通滤波器

基于开关电容电路设计一个带通滤波器
多用型SCF
又称“可编程开关电容滤波器”,内部包 含一个或多个二阶滤波节的基本元件,其 滤波功能和响应特性由外部电路决定,并 可相互级联组成各种高阶滤波器,因而能 够适应多方面的使用要求。
工作频率 噪声
二、组成单元
开关电容网络
MOS 电容器
运算放 大器
受时钟 控制的
开关
在MOS电路中固有的精确的无源元件是 MOS电容,电容值的范围可以从0.1-100Pf。 另外,必须考虑寄生电容的影响。
MOS运算放大器在开关电容滤波器中是关 键元件,要求运算放大器有高增益、低噪 声、高输入阻抗。
MOS开关和理想开关是有区别的,MOS开 关导通时,漏、源之间存在电阻。另外源、 漏对衬底和对栅极都存在寄生电容。 开关电容可以等效一个电阻的功能:
基于开关电容电路设计 一个带通滤波器
1 • 概述 2 • 开关电容的基本组成单元 3 • 带通滤波器的设计与仿真
4 • 对SCF器件的回顾与再探究
一、概述
开关电容滤波器(SCF)需要在时域对信号进行 取样,所以属于取样数据滤波器。但是由于它们 所处理的信号没有被量化,仍然是模拟信号,所 以仍然属于模拟滤波器。采用开关电容技术可以 用标准的CMOS工艺设计和制造高精度、高质量的 集成滤波器,因而得到了很快的发展,形成了比 较成熟的技术。
开关电容积分器时间常数:
τR
C
=
fc

C1 C2
由此可看出开关电容积分器时常数可由两个电容的容量比和 定时频率给出。
不同类型的开关电容基本单元
开关电容并联等效电阻电路
不同类型的开关电容基本单元
开关电容双线性等效电阻电路Leabharlann 不同类型的开关电容基本单元

开关电容滤波器

开关电容滤波器
目前许多半导体生产厂家设计专用的单片滤波器IC,不仅使用方便,极大地缩短了开发周期,而且滤波器的性能也得以保证。下表是目前能直接选用的单片滤波器型号和厂家。
3.1.4电容滤波器应用实例
部分单片滤波器型号和生产厂家
单片滤波器型号
结构与功能
生产厂家
MF10
双2阶通用开关电容滤波器(SCF)
National S关电容单元
串联开关电容单元
一阶低通滤波器
Uo以阶梯波向Um逼近
一阶低通滤波器的时间常数
SCF的特点
MOS集成技术能使SC接近于理想时间常数。Uo的跳变以及时间常数只取决于电容比值,而与绝对值无关 决定开关电容电路的本质行为是各个电容器中的电荷转移。
MAX26X系列
可编程通用SCF(带微处理机接口)
Maxim
UAF42458
有源滤波器(100KHz)FIR(Finite Impulse Response)滤波器
Burr Brown NCR
74HCT297
数字锁相环滤波器
Philips
AD896
可编程Bessel滤波器
Analog
ML2110
双 2阶通用 SCF
小结
精密检波电路 精密半波检波电路的电路组成,工作原理; 几种全波电路,各自的优缺点。 鉴相电路: 几种鉴相电路,各自的特点,测量范围;
小结
积分器: 积分器的工作原理(推导、计算),积分器的误差分析(积分漂移); 电压比较器的特性分析,画传递函数特性曲线,求比较点,根据输入画输出波形等。
Micro Linear
SCF(开关电容滤波器)的特点使用电容和模拟开关代替电阻,通过调整频率来调整电阻值的变化。 SCF的兴起,对滤波器的生产和设计都带来了革命性的变化。各种程控的、高性能的滤波器层出不穷。 SCF的设计可以用专门的软件,也可设计成智能化的、调节方便的特色滤波器电路。

开关电容梳状滤波器幅频特性的深入分析(精)

开关电容梳状滤波器幅频特性的深入分析(精)

开关电容梳状滤波器幅频特性的深入分析最基本的开关电容电路是由电子开关和电容组成的,主要应用是构成各种低通、高通、带通、带阻等开关电容滤波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。

将开关电容电路与运算放大器结合,组成的开关电容有源滤波器具有很多奇特的性质,但由于引入了电子开关,对电路特性进行严密分析变得异常困难,目前已有的分析方法都只是在一定条件下从一个侧面进行近似分析,本文立足于最基本的电路理论,借助计算机系统对其进行复杂而严格的分析计算,最终得到了具有普遍意义的结论,上述文献的结果只是该普遍性结论的特例。

1 SCF电路开关电容有源滤波器电路如图1(a),其中S1和S2是由周期为2T的方波信号控制的理想电子开关,方波控制信号p(t)波形如图1(b),其占空系数为0.5。

即在2kT<t<(2K+1)T期间两开关接通A点,在(2K+1)T<t<(2K+2)T期间两开关接通B点,其中K=0,1,2,…,是时段编号。

2时域法特性分析时域分析法的思路是根据图1的电路结构建立电路的微分方程(以输出电压为研究对象)。

转换周期为2T的电子开关的方波控制信号可表示为周期为2T的周期信号p(t)与单位阶跃信号ε(t)的乘积:式中:k=0,1,2,…。

fT=1/(2T)为开关频率,电路在k时段的时域响应(输出电压)表示为hk(t),并设:(1)电容C在t=0_时刻电压为零(0_,kT_等带下划线符号表示相应时刻的前瞬,下同),即:(2)因为狄拉克δ函数激励下的零状态响应h(t)的傅里叶变换即为电路的频率响应函数,即系统(频谱)函数H(Ω),故设电路输入信号(激励)为δ函数,即:由于电子开关周期性切换,RC电路对外电路的影响表现为:下一时段的输出电压初值是上一时段末时刻输出电压值乘(-1),即:图1(a)中理想运放反相端为虚地,第0时段(即k=0,0≤t<T)电路响应h0(t)的微分方程为:由式(8)可见,第k段的非零值时区为(kT,(k+1)T_),即各时段非零值区间互不重叠,对hk(t)关于k求和,得开关电容电路(对外)的单位冲激零状态响应h(t)为:特别注意,求和式是一周期为2T的周期方波p(t)与单位阶跃信号ε(t)的乘积,对上式取Fourier积分变换即得到开关电容电路系统频谱函数(用j表示虚数单位,下同):也可以根据式(1)定义的周期为2T的开关方波信号p(t),将式(9)改写为:易证式(13)与式(10)完全一致,故其幅频特性∣H(Ω)∣仍与式(11)相同。

开关电容滤波器

开关电容滤波器

开关电容滤波器
过玉清
【期刊名称】《集成电路应用》
【年(卷),期】1991(000)005
【摘要】开关电容滤波器(SCF)是70年代末出现的一类单片集成器件,目前己发展为若干产品系列。

由于 SCF 器件具有结构紧凑、频率可调等显著优点,所以从一开始就受到了人们的广泛注意;特别是最近三、四年来,这类器件的频率、精度、噪声与失调等主要性能又有较大改善,如最高工作频率己从早期的30KHz 左右提高到100KHz 以上,这就更进一步拓展了 SCF 的应用领域。

本文将对现有 SCF 器件的类型、性能以及有关应用技术,作一简要的介绍。

【总页数】5页(P16-20)
【作者】过玉清
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.7
【相关文献】
1.开关电容滤波器混叠效应仿真及抑制 [J], 陈海亮;刘鑫;任勇峰;瞿林
2.开关电容滤波器在多频点通信PLC信号滤波中的应用 [J], 黄婉芳;陈阳;林东
3.频带可变开关电容滤波器设计 [J], 曹彪;梁伟明;
4.基于甚低频的开关电容滤波器仿真研究 [J], 徐瑞
5.基于开关电容滤波器LTC1064的BPF设计 [J], 韩警;陈星;窦垭锡
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开关电容滤波器IC发展概况

开关电容滤波器IC发展概况

开关电容滤波器IC发展概况
黄金法
【期刊名称】《振动.测试与诊断》
【年(卷),期】1991(011)002
【摘要】开关电容滤波器(SCF)集成电路是一种新型的单片滤波电路,具有价格低、体积小、性能好、使用灵活方便等优点,因而广泛用于各类振动分析与采集系统中。

目前的SCF芯片在功能和性能上都比初期的产品有了较大的改善。

本文介绍SCF
的原理和特点,并对目前SCF集成电路的种类,功能和性能作了分析和介绍。

【总页数】10页(P53-62)
【作者】黄金法
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.1
【相关文献】
1.德国ICE高速列车维修保养体系的发展概况 [J], 缪东
2.国内外ICU专科护士发展概况 [J], 云琳;李焕;王银燕
3.DeviceNet现场总线讲座第一讲现场总线发展概况与DeviceNet进入中国 [J], 蔡忠勇;高涵
4.新一代功率器件及电源管理IC的发展概况 [J], 王莹;王金旺
5.台湾IC设计业发展概况 [J], 章和
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开关电容滤波器的优化设计

开关电容滤波器的优化设计

开关电容滤波器的优化设计
刘昌孝
【期刊名称】《微电子学与计算机》
【年(卷),期】1990(7)6
【摘要】本文提出了一种新颖的开关电容网络分析设计方法。

特点是实施时域分析,利用快速付氏变换(FFT)即可由时域结果导出频域响应。

优化算法亦采用简单的矩阵运算。

利用这种方法设计的六阶开关电容滤波器理论分析、计算机模拟和投片试制均获得了令人满意的结果。

【总页数】2页(P44-45)
【关键词】开关电容滤波器;优化设计
【作者】刘昌孝
【作者单位】电子科技大学电子工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.91
【相关文献】
1.程控开关电容滤波器设计 [J], 赵倩
2.阻抗模拟LDI变换型开关电容滤波器(SCF)的优化设计 [J], 唐伟民;俞忠勋
3.频带可变开关电容滤波器设计 [J], 曹彪;梁伟明;
4.开关电容滤波器的最优化设计 [J], 雍正正
5.基于数学优化算法的开关电容滤波器电容自动综合 [J], 傅志军;李兴仁;洪志良
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基于SCF及CPLD的程控滤波电路设计

基于SCF及CPLD的程控滤波电路设计

基于SCF及CPLD的程控滤波电路设计
谭文满;蔡志明;汤晓迪
【期刊名称】《电子测试》
【年(卷),期】2009(000)011
【摘要】对频率在较宽范围内变化的信号进行滤波,需要滤波器能灵活地变换通带,同时,为尽可能抑制输入信号中的带外噪声和失真,要求截止频率准确、稳定.本文根据SCF(Switched Capacitor Filter--开关电容滤波器)对截止频率控制精确,频率响应特性可大范围调节的特点,提出了以MAX7418-MAX7425系列SCF为核心器件,以可编程逻辑器件EPM7128S为可控时钟源的程控低通滤波电路设计方法.电路实现了对滤波截止频率精确控制以及对频率响应特性的大范围程控调节,并能方便地扩展至多个滤波通道.
【总页数】4页(P9-12)
【作者】谭文满;蔡志明;汤晓迪
【作者单位】海军工程大学电子工程学院,武汉,430033;海军工程大学电子工程学院,武汉,430033;海军蚌埠士官学校,蚌埠,233012
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.92
【相关文献】
1.基于SCF的程控低通滤波电路研究 [J], 江汉红
2.基于SCF和DDS的低通滤波电路设计 [J], 周爱毓;张道信;梁栋
3.基于CPLD的数字滤波抗干扰电路设计 [J], 余江;韩峰
4.基于CPLD的脉冲激光探测装置信号处理电路设计 [J], 刘晨峰
5.程控放大与程控滤波电路设计 [J], 马玲
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可编程开关电容滤波器的研制

可编程开关电容滤波器的研制

可编程开关电容滤波器的研制
刘鹏;万达
【期刊名称】《微电子学与计算机》
【年(卷),期】1989(6)11
【摘要】本文主要介绍可编程开关电容滤波器的研制,通过计算机辅助设计,采用五阶椭圆结构,用硅栅CMOS工艺实现,研制了一种专用可编程低通滤波器。

其通带波纹0.2dB,二倍频处阻带衰减31dB,均符合设计要求。

【总页数】3页(P42-44)
【关键词】开关电容;低通滤波器;程序设计
【作者】刘鹏;万达
【作者单位】骊山微电子公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN713.405
【相关文献】
1.可编程开关电容滤波器及其应用 [J], 刘建;秦会斌
2.开关电容滤波器可编程时钟设计 [J], 江健康;杨长林;韩磊
3.国防科技大学成功研制新型可编程硅基光量子计算芯片 [J],
4.可编程开关电容滤波器时钟产生电路的程控调节 [J], 刘国福;张屺;王光明
5.可编程开关电容滤波器时钟产生电路的程控调节 [J], 刘国福;张屺;王光明
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可见,通过对&alpha;2和&alpha;5同步编程控制实现中心频率&omega;0的调节。在时钟频率不变的情况下,&alpha;6=&omega;0T/Q不变,保证&omega;0/Q不变,从而保证&omega;b和GD不变。这正是所需要的结构。然而在该设计的滤波器中,Q值并不低,可能导致&alpha;6=&omega;0T/Q会很小,接近于0.01,这又对电容散布带来不好的影响。
控制字的位数是固定的,与滤波器设定的阶数无关,即与所使用的二阶滤波器组件的个数无关,未使用的二阶滤波器组件的对应控制字位置零,由于未使用的二阶滤波器组件的时钟信号保持高阻态,故对其进行写操作后该组件仍不会工作,不会对总滤波器构成影响。当使用第一片MAX260时,控制字的高32位全部置为零,此时控制字将使第二片MAX260进入低功耗的待机模式。
通过信号流程图法(SFG),构建同相、反相、有损、无损开关电容积分器,获得梯形电路。但这种方法在LC电路原型的串臂中至少存在一个电感,而对于全极点高通SCF,不能使用这种方法,因而只能使用级联法。
2 可编程开关电容带通滤波器
滤波器的编程主要是针对其频域响应进行编程,包括通带频率&omega;0,品质因数Q和传输函数增益的编程。其中,中心频率编程是最常用的,也是最重要的。这里设计的滤波器正是对中心频率的编程,为了得到最合理的编程二次节结构,首先应深入理解基本的二阶带通滤波器的频域响应。
4 软件设计
系统控制主要包括输入仪表放大器控制、峰值检测控制、开关电容滤波器控制、增益控制、滤波器通道控制、输出反相控制、键盘控制、显示控制等部分。这里主要介绍开关电容滤波器的控制。开关电容滤波器的控制包括时钟发生模块和编程参数控制模块2部分。时钟发生模块用于生成的各个二阶滤波器组件的时钟信号,该可编程滤波器系统共需3路时钟控制。滤波器编程参数控制模块用于实现芯片内部程序存储器编程控制,包括滤波器编程参数读取模块和接口时序控制模块。
低Q值开关电容二次节使用非常广泛,图1所示为一种常用的低Q值开关电容二阶带通滤波器(只要把所有的开关电容换算成对应的电阻,便可得到其连续时间RC的实现方式),不难得出其Z域传输函数:
Байду номын сангаас
鉴于开关电容滤波器一般都是对信号进行过采样,可以做假设&omega;T&lt;&lt;1。于是可得低Q结构的等效S域传输函数:
3)除法器 由于PLC采用50 MHz的晶振,输入的中心频率(或截止频率)最大为4 kHz,因此采用26位除法器。由于PLC的除法指令需要占用很大资源,本设计采用移位相减实现除法运算。除法器的状态图,除法器的算法如下:将被除法从高位开始移入移位寄存器的低位,移位寄存器每移位一次后与除数相减,结果大于零则商置1,将相减得到的结果后接还未移入移位寄存器的被除数再左移;结果小于零,则商置零,将原被减数后接还未移入移位寄存器的被除数再左移。如此移位相减直至被除数全部位数判断完成,即移位相减26次以后,除法完成。
梯形法是无源梯形的有源SC模拟实现的。这种方法可进一步分为元件阻抗模拟和跳耦,前者以LC梯形滤波器为原型,用SC电路模拟原型中的阻抗元件而保持电压电荷关系不变;后者则通过用信号流程图表示LC梯形电路中的电压电流关系,然后用SC积分器实现开关电容滤波器。其中,有源跳耦结构是实现高选择性SCF的最佳选择。因为这种跳耦滤波器不仅具有通带低灵敏度特性,而且对寄生电容不敏感,因此是设计者的最佳选择。
开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发
开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部端子的适当连接获得不同的响应特性。某些单独的开关电容滤波器可作为通用滤波器使用,例如自适应滤波、跟踪滤波、振动分析以及语言和音乐合成等。但运算放大器带宽、电路的寄生参数、开关与运算放大器的非理想特性以及MOS器件的噪声等都会直接影响这类滤波器的性能。开关电容滤波器的工作频率不高,其应用范围目前仅限于音频频段。但随语音/数据通信及微电子测量仪器领域内对单片集成MOSFET有源滤波器的需求剧增,促使了开关电容滤波器的研究与开发,特别是高阶SCF。因此,这里提出一种开关电容滤波器的系统设计方案。
4.2 滤波器编程参数控制
本系统中滤波器在典型和跟踪工作模式下的逼近函数是确定的,故其编程代码也是确定的,将编程代码存入存储器中,根据滤波器的各参数读取编程代码即可。手动模式下,编程参数由外部输入。为方便下载,将4个二阶滤波器节组件的编程代码组成一个64位的编程控制字。每种逼近函数的各阶低通、高通和带通滤波器对应一个64位的编程控制字,故共有48个编程控制字。每个编程控制字的格式中前8位对应第一片MAX260的二阶滤波器组件A,第16位至第32位对应第一片MAX260的二阶滤波器组件B,后32位对应第二片MAX260。
于是再对高Q结构进行分析,看是否更适合本文中滤波器中心频率编程的要求。为得到良好的动态范围,选取&alpha;2=&alpha;5。
这里需要说明的是,图l所示的低Q值开关电容二阶带通滤波器用到了两个运放,其输出端口分别为V1(z)和Vout(z)。其中V1(z)对应低通滤波特性(。
1.2 实现方式
高阶滤波器的实现方式主要有2种:级联法和梯形法。级联法需要先得出满足频率特性要求的S域传输函数H(s),然后经S域到Z域的频率变换后得出Z域传输函数H(x)。再将H(x)分解成一阶、二阶函数乘积,分别用一阶、二阶SC基本节实现,然后级联成整个开关电容滤波器电路。级联法实现高阶开关电容滤波器采用双线性变换法。这种方法简单明了,而且是直接级联,不存在基本节之间的反馈,只要基本节稳定,整个电路也就是稳定的。
考虑电力线通讯中的信号与噪声特性,由于电力线所接触的环境复杂,噪声源多,所以电力线上的噪声能量很高。尤其在低频部分,其噪声能量比信号能量大很多倍。这就要求滤波器有良好的带外衰减特性,而且不允许阻带部分出现纹波。因此,椭圆函数滤波器就不能满足要求,而巴特沃思滤波器的衰减特性又不够好。综合考虑,切比雪夫滤波器是最佳选择。滤波器阶数越高,其滚降速度越快,但是也意味更大的功耗和版图面积。于是这里采用6阶带通切比雪夫滤波器。
4)分频器模块和时钟使能 分频器从除法器的结果作为分频系数对PLC的时钟频率分频,得到各个二阶滤波器组件的时钟信号。时钟信号产生后并不马上送入MAX260的时钟输入引脚,需检测到MAX260的编程代码下载完成后再使能时钟输出,下载过程中,时钟信号保持高阻态,且对未使用的二阶滤波器组件,其时钟信号亦保持高阻态。
1 开关电容滤波器的选型
1.1 类型选择
这里所设计的开关电容滤波器是应用于电力线信号传输,传输信号频率为57.6&plusmn;16、76.8&plusmn;16和115.2&plusmn;16 kHz,所以需要将电力线上的低频噪声(包括电力线上50 Hz的电源信号)滤除,同时还需要滤除各种不可知的高频噪声。这样带通滤波器成为最佳选择。
5 结论
合理地选择滤波器的类型和阶数是滤波器设计的第一步,是由不同的应用需要,不同的信号与噪声特点,不同的精度要求来决定。基于电力现通讯信号的特点,采用6阶切比雪夫近似滤波器。通过对滤波器结构的比较,采用低Q结构,分析了开关电容电路和电容编程阵列,最终设计一个可编程开关电容6阶带通滤波器;在滤波器设计中,运放器选择增益为70 dB,带宽为10倍时钟频率,是合理的性能指标;通过对设计的开关电容滤波器进行仿真,结果基本与设计目标吻合。
对于给定指标的运算放大器,合理的结构选择是整个设计中最为关键的一点。在考虑指标实现的同时,还需要考虑到可实现性,同等情况下选择更简单、版图更小的结构。选择一级运放。因为其负载电容就是补偿电容,无需特意去增加补偿电容,而且相对于二级运放(一般用米勒补偿),一级运放在电源抑制比等方面都有优势。
4.1 时钟发生模块
时钟信号发生器模块由频率跟踪检测、参数读取、除法器、分频器和时钟使能控制等部分构成。
1)频率跟踪检测 滤波器在跟踪工作模式下,PLC需检测信号的周期。对输入脉冲周期进行计数,将一个输入信号周期所占的时钟周期数输出给参数读取模块进行处理,程序较为简单。
2)参数读取 根据滤波器类型、滤波器逼近函数和滤波器阶数生成ROM的读取地址。滤波器在典型和跟踪工作模式下选择对应的ROM读取除法器的被除数或除数;手动工作模式下,被除数为常数,除数直接从按键的键值输入缓冲区读取。由于系统使用2片MAX260,需要4路时钟,故要读出4组被除数和除数。图4为参数读取模块的仿真波形,图中的z1_f,z2_f,z3_f,z4_f为4组被除数,d1_f,d2_f,d3_f,d4_为4组除数。
滤波器的理想滤波特性是,通带内信号完全无衰减通过,阻带内信号完全衰减。但实际应用中,理想的滤波器是不存在的,只能用传输函数近似表达其滤波特性。根据对滤波器特性的不同要求,选择不同形式的近似函数,从而得到常用的滤波器:巴特沃思(Butterworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器、椭圆函数(Elliptic Function)滤波器。
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