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有源滤波器设计工具比较(一)

使用供应商提供的多反馈(MFB)低通有源滤波器工具到底有什么好处?让我们深入探讨来获得答案。在此在线设计工具精确度的探索中,市场上4种供应商工具针对相对简单的二阶低通滤波器给出的RC值,是以MFB拓扑实现的。本文将使用这些值进行仿真,以对所得滤波器形状与理想目标进行比较,得出每个方案的拟合误差。标称拟合误差是由RC的标准值约束和有限放大器的增益带宽积(GBW或GBP)所引起。使用相同运放模型得到的每个RC方案的输出点和积分噪声结果,由于电阻大小和噪声增益峰值差异而略有不同。MFB滤波器内的噪声增益形状由期望的滤波器形状和噪声增益零点所产生。由于特定RC方案给出的噪声增益零点不同,不同方案的峰值噪声增益差异很大。设计示例将对这些差异进行说明,同时还会显示对于不同工具得出的RC方案,其最小带内环路增益(LG)的差异。标称增益响应与理想响应的拟合误差有许多方法可以评估拟合误差。所有这些工具在大部分频率范围内得到的响应形状非常相......阅读全文

有源滤波器设计工具比较(四)

较新的工具(ADI、Webench和Intersil)可将R值调整到符合运放固有输入噪声指标的范围。然而,区分积分噪声的主要机制是噪声增益零点的布局。Intersil工具可增加Qz并降低噪声增益峰值,其它3种工具如何对待此策略尚不清楚。工具开发和设计建议:考虑到本文提及的指标,在选择放大器时

有源滤波器设计工具比较(二)

这些标称响应形状与目标接近但不完全一致。RC器件容差的影响使已经偏移标称结果的预期响应形状进一步扩大。灰色LMP7711的RC值是经过GBW调整的,在图中看起来拟合最差,与Q的拟合也最差,但是它的RMS拟合误差最小,并且与fo和所得的f-3dB拟合最好。显然,如果标称响应已经相对于目标偏移了

有源滤波器设计工具比较(三)

噪声增益(NG)峰值和环路增益(LG)分析MFB拓扑固有的噪声增益频率响应随着频率的变化达到峰值。峰值的产生归因于期望的频率响应极点和噪声增益零点——它们被控制产生或多或少的带内峰值,同时仍能提供期望的闭环响应形状。图1电路的MFB噪声增益由公式1给出,公式的分子(用于求解传递函数零点)是尽

有源滤波器设计工具比较(一)

使用供应商提供的多反馈(MFB)低通有源滤波器工具到底有什么好处?让我们深入探讨来获得答案。在此在线设计工具精确度的探索中,市场上4种供应商工具针对相对简单的二阶低通滤波器给出的RC值,是以MFB拓扑实现的。本文将使用这些值进行仿真,以对所得滤波器形状与理想目标进行比较,得出每个方案的拟合误

有源滤波器在建筑楼宇配电中的应用

  1、引言    近年来,各种现代化楼宇建筑迅速发展为楼宇自动化,逐渐成为城市及国家发展的一个重要参照。高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动系统)中的大量自动化设备都需要高质量的电源,但这些设备中的相当一部分具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。这

ANAPF有源滤波器在江阴纺织企业的设计与应用

本文介绍了ANAPF有源滤波装置的工作原理、方案、技术参数以及产品特点,结合在江苏某知名纺织企业低压配电系统中的应用案列,说明了有源滤波装置在低压配电系统中对改善供电电能质量、治理谐波起到了至关重要的作用。 关键词:低压配电系统  有源滤波装置  工作原理 方案 特点 应用  谐波 引言     随

有源滤波器的相位响应:低通和高通响应

本文主要讨论低通和高通响应。后续系列文章还将讨论带通和陷波(带阻)响应、全通响应以及滤波器的脉冲与阶跃响应。回顾以前的文章可知,有源滤波器的传递函数可以被看作是滤波器传递函数和放大器传递函数的级联响应(图1)。图1. 以两个级联的传递函数的形式表示的滤波器。低通传递公式首先,我们再看一下传递公式的相

有源滤波器的相位响应第三部分:带通响应

出于考察目的,有源滤波器的传递函数实际上是滤波器传递 函数和放大器传递函数的级联(见图1)。带通传递函数把低通原型的分子改为结果将把滤波器变成一个带通 函数。这会在传递函数内引入一个零点。分子中的一个s得到 一个零点,分母中的一个s得到极点。零点将产生频率上升响 应,而极点将产生频率下降响应

电容式液位变送器在合成高压液位测控中的作用

  1、引言    近年来,各种现代化楼宇建筑迅速发展为楼宇自动化,逐渐成为城市及国家发展的一个重要参照。高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动系统)中的大量自动化设备都需要高质量的电源,但这些设备中的相当一部分具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。这

RF至13GHz超快速建立PLL(一)

  电路功能与优势  图1所示PLL电路采用13 GHz小数N分频频率合成器、宽带有源环路滤波器和VCO,5°以内的200 MHz跳频相位建立时间短于5 μs。  采用带宽为2.4 MHz的有源环路滤波器获得该性能。由于ADF4159鉴频鉴相器(PFD)最大频率为110 MHz,并且AD80