带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。本文描述了一种具有可调品质因数、在谐振频率点具有恒定传输系数且采用三个运放设计的带通滤波器。

带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。 公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数: 其中K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

在H.Martinez et al撰写的文章(参考文献[1])中,描述了一种具有可调品质因数、在谐振频率点具有恒定传输系数且采用三个运放设计的带通滤波器。这种滤波器的传输函数符合公式(1),其中K反比于品质因数Q。这种带可调品质因数的带通滤波器(参考文献1中的图1)由一个双T单元和一个差分电路组成。 本文要讨论的这种设计可以将带通滤波器方案中的差分电路剔除在外,H.Martinez et al.提供的方案属性则都有保留。 图1a所示的带通滤波器框图中有一个采用IC1和IC2的电压跟随器,它可以用一个标准的双运放并将其反相输入端连接到运放输出来实现。

图1:这种有源带通滤波器方案(a)可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T单元(b)结构。图1:这种有源带通滤波器方案(a)可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T单元(b)结构。

图1所示的带通滤波器基于的是一种双T型结构(图1b)。 根据(参考文献1中的公式2)设计的滤波器的增益函数公式是:

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

其中m是提供给双T单元(图1b)且与频率无关的正反馈系数。品质因数的值取决于电位器RPOT的位置。在电位器的底部位置,光标显示滤波器的品质因数Q处于最小值,当电位器向上调整时,品质因数随之增加。 正反馈系数m被定义为:

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

有源滤波器的谐振频率为:

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

公式2的品质因数Q为:

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

根据H. Martinez et al. [1],当ω=ω0时最大增益AMAX总是保持不变,并等于1(0dB),与Q无关。m=0时品质因数最小,值为1/4,对应于电位器的转子连接到输入端。最大增益理论上是无穷大,但在实际应用中品质因数很难达到50以上。在典型应用中Q的变化范围从1到10。 图2显示了带通滤波器输出VBP(s)/VIN(s)在m值从0.1到0.9变化时的波特图。从图中可以看出,频率f0等于1kHz。滤波器的建模是使用“Spectrum Soft”的(ECAD) Micro-CAP 9电路仿真程序实现的。

图2:带通滤波器输出V<sub>OUT</sub>(t)的幅度和相位波特图。图中展示了将双T型单元的正反馈系数m从0.1变到0.9时产生的效果。
图2:带通滤波器输出VOUT(t)的幅度和相位波特图。图中展示了将双T型单元的正反馈系数m从0.1变到0.9时产生的效果。

我们的方案是通过移动输入电压源Vin(t)的地线、将IC1和IC2组成的陷波滤波器的原始方案进行拓扑转换[2]实现的。 这样,推荐电路就将附加的差分电路IC3(图3b)排除在外,达到了与Martinez et al相似的结果(图3a)。

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器

采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器图3:两种方案具有相同的传输函数。 (a)—Martinez et al.提供的方案; (b)—我们的设计方案。 

参考文献 1. Martínez, Herminio et al., “Bandpass filter features adjustable Q and constant maximum gain”, EDN, March 3, 2005, p. 71–72. 2. Belov A.V., “Methods for the conversion of electrical circuits on the basic of nullors“. Journal “Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy Rossii. Radioelektronika”, 2012, №. 2, p.30-37. LETI, Saint-Petersburg.

作者:Nazafat Ullah Khan,Timofev Sergeev,Alexander Belov

本文转载自《电子技术设计》网站

 

您可能感兴趣
ADI 首席执行官兼总裁 Vincent Roche 在财报电话会议上表示,根据过去 18 个月渠道库存水位下降、预订量逐步回升等信号,公司已度过半导体行业周期的最低谷,市场形势正转向对其有利,ADI 正处于持续复苏的有利位置。
无创血糖检测的难点在于无创葡萄糖传感器的研发,通过无创葡萄糖传感器来进行非侵入式的人体血糖检测。目前来说,按检测方式划分,无创葡萄糖传感器主要有光学传感器和电化学传感器两种……
面对当下气候变化引发的自然灾害、资源枯竭、人口增长与少子高龄化等社会突出问题,罗姆不但适时提出“Electronics for the Future”愿景,还在2020年制定了新的企业经营愿景,专注于功率电子和模拟技术,助力客户实现产品“节能”和“小型化”,以解决社会课题,并实现自身可持续发展。
此次收购符合南芯科技的长期战略规划,通过整合昇生微在嵌入式芯片设计上的技术专长和研发团队,南芯科技将强化其在硬件、IP、算法及软件等方面的技术优势……
面对未来道路的挑战,新一代汽车的OEM正在积极探索创新之路,努力实现既符合日益严格的法规要求的乘客安全功能,又配备出色音频性能的沉浸式车内娱乐系统,以满足市场和消费者的需求。在这一过程中,OEM可以充分借助TI全新推出芯片产品,重塑车内体验,开启汽车驾乘的新纪元。
晶华微发布重要公告,宣布公司拟使用自有资金2亿元收购芯邦科技持有的深圳芯邦智芯微电子有限公司100%的股权……
TEL宣布自2025年3月1日起,现任TEL中国区地区总部——东电电子(上海)有限公司高级执行副总经理赤池昌二正式升任为集团副总裁,同时兼任东电电子(上海)有限公司总裁和东电光电半导体设备(昆山)有限公司总裁。
预计在2025年,以下七大关键趋势将塑造物联网的格局。
领域新成果领域新成果4月必逛电子展!AI、人形机器人、低空飞行、汽车、新能源、半导体六大热门新赛道,来NEPCON China 2025一展全看,速登记!
本次股东大会将采取线上和线下相结合的混合形式召开,股东们可选择现场出席或线上参会。
作为功率半导体领域的创新领导者,Power Integrations(以下简称:PI)始终专注于前沿技术研发,持续为全球客户提供突破性解决方案。PI 在功率变换架构、电力电子驱动系统及汽车电子领域构建
小米宣布全球首发光学预研技术——小米模块光学系统,同时发布官方宣传视频。简单来说,该系统是一个磁吸式可拆卸镜头,采用定制M4/3传感器+全非球面镜组,带来完整一亿像素,等效35mm焦段,配备f/1.4
引言 嘿,各位电动汽车的爱好者们!咱们今儿个就来聊聊电动汽车里那些“看不见,摸不着”,但又至关重要的零部件。要说电动汽车这玩意儿,那可真是科技含量满满,各种高精尖的技术都往里堆。但要让这些
在储能行业蓬勃发展的浪潮中,安富利凭借卓越的技术实力与广泛的市场影响力,荣获2025“北极星杯”储能影响力BMS/EMS供应商奖。这一荣誉不仅是对安富利过往成就的高度认可,更是对其在储能领域持续创新与
先问大家一个问题:你有多久没看电视了?对老局来说,最近这几年除了春晚和国庆阅兵,其他情况下,基本已经不会看电视了。当然了,连着PS5打游戏那是另外一回事。不过,虽然我们不怎么看电视了,但电视的市场却并
点击文末“阅读原文”链接即可报名参会!往期精选《2024年度中国移动机器人产业发展研究报告》即将发布!2024年,36家移动机器人企业融了超60亿元2024移动机器人市场:新玩家批量入场,搅局还是破局
新思科技与国际半导体产业协会基金会(SEMI 基金会)近日在新思科技总部宣布签署一份谅解备忘录(MoU),携手推动半导体芯片设计领域的人才发展。据预测,到 2030 年,全球半导体行业将需要新增 10
据报道,小米集团总裁卢伟冰在西班牙巴塞隆纳的全球发表会上表示,小米汽车计划于2027年进军海外市场。小米的立足之本在于深耕本土市场,作为一家中国车企,唯有在国内市场站稳脚跟,方能谈及海外扩张。因此,小
今日光电     有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来---- 来源:时光沉淀申明:感
 点击上方蓝字➞右上「· · ·」设为星标➞更新不错过★2025 年 3 月 12 日至 14 日  连续 3 晚 19:00 - 20:30德州仪器电力全开 为您带来 “高效 DC-DC 转换器的设