RU2019024C1 - Активный rc-фильтр - Google Patents

Активный rc-фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2019024C1
RU2019024C1 SU4886460A RU2019024C1 RU 2019024 C1 RU2019024 C1 RU 2019024C1 SU 4886460 A SU4886460 A SU 4886460A RU 2019024 C1 RU2019024 C1 RU 2019024C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
resistor
operational amplifier
capacitor
input
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Гришин
С.Г. Крутчинский
Original Assignee
Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова filed Critical Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова
Priority to SU4886460 priority Critical patent/RU2019024C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019024C1 publication Critical patent/RU2019024C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах с управляемой центральной частотой. Цель - повышение стабильности амплитудно - частотной и фазочастотной характеристик. Устройство содержит первый операционный усилитель (ОУ), первый и второй резисторы, первый конденсатор, первый делитель напряжения, третий резистор, второй конденсатор, второй и третий ОУ, четвертый и пятый резисторы, второй делитель напряжения и шестой резистор. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах с управляемой центральной частотой.
Известными устройствами, на основе которых можно построить фильтр с управляемой центральной частотой, являются:
активный RC-фильтр (Банк М. У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре. М. : Радио и связь, 1981, с.52, рис.4.5), содержащий последовательно соединенные масштабный усилитель, имеющий инвертирующий и неинвертирующий входы, и два интегратора, выполненные на операционных усилителях с заземленными неинвертирующими входами, а также делитель напряжения из двух резисторов, включенный между входом фильтра и выходом первого интегратора, причем средняя точка делителя подключена к неинвертирующему входу масштабного усилителя, инвертирующим вход которого соединен с выходом второго интегратора. Для перестройки частоты полюса в данной схеме можно использовать частотно-задающие резисторы R1и R2.
Схема проста в настройке, реализует три различные передаточные функции (ФНЧ, ПФ и ФВЧ). Однако на параметры фильтра (частота и добротность полюса) оказывают сильное влияние частотные свойства операционных усилителей, поэтому схема работает с малой погрешностью АЧХ в сравнительно узком частотном диапазоне, что является ее недостатком.
Известен активный RC-фильтр (а.с.СССР N 510778, кл. Н 03 Н 7/10, 1976, "Справочник по расчету и проектированию RC-схем. Под ред. А.А.Ланнэ, М.: Радио и связь, 1984, с.208), содержащий масштабный усилитель и два RC-звена, интегрирующее и дифференцирующее, выполненные на операционных усилителях, неинвертирующие входы которых соединены с общей шиной, при этом входы RC-звеньев подключены к выходу масштабного усилителя, а выходы через соответствующие плечи делителя напряжения, состоящего из трех резисторов, соединены с выходом устройства и с неинвертирующим входом масштабного усилителя.
Перестраивать фильтр можно изменением постоянных времени интегрирующего и дифференцирующего RC-звена.
Данная схема обладает более широким частотным диапазоном, чем предыдущая, благодаря взаимной компенсации влияния частотных свойств операционных усилителей на затухание полюса, однако сильное влияние частотных свойств используемых усилителей на частоту полюса существенно ограничивает частотный диапазон устройства или снижает стабильность его параметров на высоких частотах.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности является активный RC-фильтр (Банк М.У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре. М.: Радио и связь, 1981, с.56, рис.4.11), содержащий первый операционный усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, а его инвертирующий вход соединен с первыми выводами первого и второго резисторов и первого конденсатора, к выходу первого операционного усилителя подключены второй вывод первого конденсатора и вход первого делителя напряжения, выход которого соединен с первым выводом третьего и вторым выводом второго резисторов, второй вывод третьего резистора соединен с первым выводом второго конденсатора, второй и третий операционные усилители, к выходам которых подключены соответственно первыми выводами четвертый и пятый резисторы, вторые выводы четвертого и пятого резисторов соединены с инвертирующим входом третьего операционного усилителя, второй делитель напряжения, выход которого соединен с вторым выводом первого резистора, и шестой резистор, первый вывод которого является входом устройства, а выход первого операционного усилителя - выходом полосового фильтра, при этом инвертирующий вход второго операционного усилителя соединен с вторым выводом третьего резистора и первым выводом второго конденсатора, неинвертирующие входы второго и третьего операционных усилителей соединены с общей шиной, второй вывод шестого резистора соединен с инвертирующим входом третьего операционного усилителя, а вход второго делителя напряжения подключен к выходу третьего операционного усилителя.
Перестройка частоты в этом фильтре осуществляется с помощью делителей напряжения, при этом по мере увеличения частоты полюса растет влияние частотных свойств операционных усилителей на параметры полюсов, что приводит к отклонению характеристики фильтра от требуемой а также снижению стабильности характеристик на высоких частотах, или к ограничению диапазона рабочих частот.
Целью изобретения является повышение стабильности параметров фильтра за счет уменьшения влияния частотных свойств (площади усиления) операционных усилителей на частоту и затухание полюса.
Для достижения цели в устройстве, содержащем первый операционный усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, а его инвертирующий вход соединен с первыми выводами первого и второго резисторов и первого конденсатора, к выходу первого операционного усилителя подключены второй вывод первого конденсатора и вход первого делителя напряжения, выход которого соединен с первым выводом третьего и вторым выводом второго резисторов, второй вывод третьего резистора соединен с первым выводом второго конденсатора, второй и третий операционные усилители, к выходам которых подключены соответственно первыми выводами четвертый и пятый резисторы, вторые выводы четвертого и пятого резисторов соединены с инвертирующим входом третьего операционного усилителя, второй делитель напряжения, выход которого соединен с вторым выводом первого резистора, и шестой резистор, первый вывод которого является входом устройства, а выход первого операционного усилителя - выходом полосового фильтра, выполнены соединения входа второго делителя напряжения с выходом второго операционного усилителя, второго вывода второго конденсатора с выходом третьего операционного усилителя, второго вывода третьего резистора и первого вывода второго конденсатора с неинвертирующим входом второго операционного усилителя, втоpого вывода шестого резистора с инвертирующим входом первого и неинвертирующим входом третьего операционных усилителей, инвертирующего входа второго операционного усилителя с общей шиной.
Наличие отличительных признаков, а именно введение новых связей между входом второго делителя напряжения и выходом второго операционного усилителя, второго вывода второго конденсатора с выходом третьего операционного усилителя, второго вывода третьего резистора и первого вывода второго конденсатора с неинвертирующим входом второго операционного усилителя, второго вывода шестого резистора с инвертирующим входом первого и неинвертирующим входом третьего операционных усилителей, инвертирующего входа второго операционного усилителя с общей шиной, обуславливает соответствие заявляемого технического решения критерию "Новизна". Заявляемое техническое решение соответствует также критерию "Существенные отличия", поскольку не обнаружено решений с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа.
При введении новых связей происходит взаимная компенсация влияния площадей усиления операционных усилителей на параметры полюсов передаточной функции фильтра, что приводит к повышению стабильности АЧХ и ФЧХ, а также к уменьшению отклонений параметров фильтра при перестройке частоты полюса.
Теоретическое доказательство возможности достижения цели изобретения приведено при описании работы устройства.
На чертеже представлена принципиальная электрическая схема предложенного активного RC-фильтра.
Активный RC-фильтр содержит первый операционный усилитель 1, первый резистор 2, второй резистор 3, первый конденсатор 4, первый делитель 5 напряжения, третий резистор 6, второй конденсатор 7, второй 8 и третий 9 операционные усилители, четвертый 10 и пятый 11 резисторы, второй делитель 12 напряжения и шестой резистор 13.
Активный RC-фильтр содержит первый операционный усилитель 1, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, а его инвертирующий вход соединен с первыми выводами первого 2 и второго 3 резисторов и первого конденсатора 4, к выходу первого операционного усилителя 1 подключены второй вывод первого конденсатора 4 и вход первого делителя 5 напряжения, выход которого соединен с первым выводом третьего 6 и вторым выводом второго 3 резисторов, второй вывод третьего резистора 6 соединен с первым выводом второго конденсатора 7, второй 8 и третий 9 операционные усилители, к выходам которых подключены соответственно первыми выводами четвертый 10 и пятый 11 резисторы, вторые выводы четвертого 10 и пятого 11 резисторов соединены с инвертирующим входом третьего операционного усилителя 9, второй делитель 12 напряжения, выход которого соединен с вторым выводом первого резистора 2, и шестой резистор 13, первый вывод которого является входом устройства, а выход первого операционного усилителя 1 - выходом полосового фильтра, при этом вход второго делителя 12 напряжения соединен с выходом второго операционного усилителя 8, второй вывод второго конденсатора 7 - с выходом третьего операционного усилителя 9, второй вывод третьего резистора 6 и первый вывод второго конденсатора 7 - с неинвертирующим входом второго операционного усилителя 8, второй вывод шестого резистора 13 - с инвертирующим входом первого 1 и неинвертирующим входом третьего 9 операционных усилителей, инвертирующий вход второго операционного усилителя 8 - с общей шиной.
Работает активный RC-фильтр следующим образом. Входной гармонический сигнал подается через шестой резистор 13 на инвертирующий вход первого 1 и неинвертирующий вход третьего 9 операционных усилителей. При этом на выходе первого операционного усилителя 1 формируется передаточная функция полосового фильтра, которая при идеальных операционных усилителях имеет вид
F(p)=M
Figure 00000001
, (1) где M=
Figure 00000002
- масштабный множитель; (2)
ωр=
Figure 00000003
- частота полюса; (3)
dp=
Figure 00000004
=
Figure 00000005
Figure 00000006
- затухание полюса; (4)
Qp - добротность полюса;
К1 и К2 - коэффициенты передачи первого 5 и второго 12 делителей напряжения;
τ1 = R1C1; τ2= R2C2 - постоянные времени;
R1,R2,R3,R4,R5 и R6 - сопротивления резисторов 6,2,10,11,3 и 13;
С1 и С2 - емкости конденсаторов 4 и 7.
При использовании реальных операционных усилителей, имеющих конечную площадь усиления, основные параметры фильтра ωp и dp будут зависеть не только от резистивных и емкостных элементов схемы, но и от параметров операционных усилителей.
При аппроксимации АЧХ операционных усилителей функций первого порядка μ(P) = П/Р, где П = μoωгр- площадь усиления, а μo и ωгр - коэффициент усиления и граничная частота по уровню 3дБ, выражения для частоты (3) и затухания (4) полюса, как следует из анализа схемы фильтра, приобретают вид:
ωp=
Figure 00000007
Figure 00000008
1-
Figure 00000009
Figure 00000010
-
Figure 00000011
1+
Figure 00000012
Figure 00000013
K
Figure 00000014
+
+
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
1+
Figure 00000018
+
Figure 00000019
-K
Figure 00000020
1+
Figure 00000021
(5)
dp=
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
1+ωpQ
Figure 00000026
1+
Figure 00000027
-
Figure 00000028
Figure 00000029
K1-
-
Figure 00000030
K
Figure 00000031
1-
Figure 00000032
Figure 00000033
+δωp(П) (6) где
δωp(П)=-
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
1+
Figure 00000037
Figure 00000038
K
Figure 00000039
+
+
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
1+
Figure 00000043
+
Figure 00000044
-K
Figure 00000045
1+
Figure 00000046
(7) относительное изменение частоты полюса, полученное из выражения (5) П1, П2 и П3 - площади усиления 3,2 и 1 операционных усилителей.
Из выражения (6) можно определить относительное изменение затухания полюса
δdp(П)= ωpQ
Figure 00000047
1+
Figure 00000048
-
Figure 00000049
Figure 00000050
K1-
Figure 00000051
K
Figure 00000052
1-
Figure 00000053
Figure 00000054
+δωp(П) (8)
Относительные изменения параметров полюсов, полученные из анализа схемы устройства-прототипа, имеют вид:
δωp(П)=-
Figure 00000055
Figure 00000056
Figure 00000057
Figure 00000058
Figure 00000059
1+
Figure 00000060
+
Figure 00000061
K1+
Figure 00000062
Figure 00000063
1+
Figure 00000064
+
+
Figure 00000065
Figure 00000066
+K1
Figure 00000067
Figure 00000068
Figure 00000069
(9)
δdp(П)= -ωpQ
Figure 00000070
Figure 00000071
1+
Figure 00000072
+
Figure 00000073
+
Figure 00000074
+
Figure 00000075
Figure 00000076
+δωp(П) (10) При τ12, R3=R4, R5= R6(M= 1), П123=П и Qp >> 1 Qp
Figure 00000077
≪ 1
Figure 00000078
для предлагаемого технического решения и τ12, R3=R4, R6=R3(M=1), П123=П и Qp >> 1 Qp
Figure 00000079
≪ 1
Figure 00000080
для прототипа выражения для относительных изменений параметров полюсов будут иметь вид: для прототипа
δωp(П)= -
Figure 00000081
Figure 00000082
; (11)
δdp(П)=-5
Figure 00000083
+δωp(П), (12) и для предлагаемого технического решения
Figure 00000084
Figure 00000085
Figure 00000086
; (13)
Figure 00000087
Figure 00000088
Figure 00000089
. (14)
Оценим относительные изменения параметров полюсов при Qp = 10; ωpмакс = =0,01П и К1= К2 = 1-0,1 (т.е. перестройка частоты полюса в 10 раз). Результаты расчетов по формулам (11)-(14) приведены в таблице.
Как видно из таблицы, относительные изменения как частоты, так и затухания полюса у предлагаемого устройства существенно меньше, чем у прототипа во всем диапазоне перестройки частоты, что повышает стабильность параметров фильтра и уменьшает отклонение параметров от требуемых.
Таким образом, в результате введения новых связей уменьшается влияние частотных свойств операционных усилителей на частоту и затухание полюса, что позволяет повысить стабильность АЧХ и ФЧХ фильтра.

Claims (1)

  1. АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР, содержащий первый операционный усилитель, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине, инвертирующий вход - к первым выводам первого и второго резисторов и первого конденсатора, выход - к второму выводу первого конденсатора и входу первого делителя напряжения, выход которого соединен с вторым выводом второго резистора, а через третий резистор - с первым выводом второго конденсатора, второй и третий операционные усилители, выходы которых соответственно через четвертый и пятый резисторы подключены к инвертирующему входу третьего операционного усилителя, второй делитель напряжения, выход которого соединен с вторым выводом первого резистора, и шестой резистор, первый вывод которого является входом, а выход первого операционного усилителя является выходом активного RC-фильтра, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик, вход второго делителя напряжения соединен с выходом второго операционного усилителя, второй вывод второго конденсатора - с выходом третьего операционного усилителя, первый вывод второго конденсатора - с неинвертирующим входом второго операционного усилителя, инвертирующий вход которого подключен к общей шине, второй вывод шестого резистора соединен с неинвертирующим входом третьего и инвертирующим входом первого операционных усилителей.
SU4886460 1990-11-29 1990-11-29 Активный rc-фильтр RU2019024C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4886460 RU2019024C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Активный rc-фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4886460 RU2019024C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Активный rc-фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019024C1 true RU2019024C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21547491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4886460 RU2019024C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Активный rc-фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019024C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Банк М.У. Аналоговые интегральные схемы в радиоаппаратуре. М.: Радио и связь, 1981, с.56, рис.4.11. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Thomas The biquad: Part I-Some practical design considerations
US4253069A (en) Filter circuit having a biquadratic transfer function
Abuelma'atti et al. Current-mode sinusoidal oscillators using single FTFN
RU2704530C1 (ru) Широкополосный полосовой фильтр с независимой подстройкой частоты полюса, затухания полюса и коэффициента передачи
Antoniou Bandpass transformation and realization using frequency-dependent negative-resistance elements
RU2110140C1 (ru) Перестраиваемый arc-фильтр
US3895309A (en) Sub networks for filter ladder networks
RU2019024C1 (ru) Активный rc-фильтр
Koukiou et al. Modular filter structures using current feedback operational amplifiers
RU2019025C1 (ru) Активный rc-фильтр
Hou et al. Universal cascadable current-mode biquad using only four CCIIs
US3955150A (en) Active-R filter
Sarker et al. A high-quality dual-input differentiator
US4063187A (en) Equalizer circuit
Molo Parallel resonator with a resistance and a frequency dependent negative resistance realized with a single operational amplifier
JP3444864B2 (ja) 超低周波信号処理回路
RU2095938C1 (ru) Аналоговый фильтр нижних частот
CA1106005A (en) Negative impedance converters
CN114337603B (zh) 一种基于ota-c的四阶电流式椭圆滤波器结构
RU2797040C1 (ru) Фильтр низких частот на основе мультидифференциального операционного усилителя
RU2800970C1 (ru) Фильтр низких частот
SU1788570A1 (ru) Aktиbhый r c-фильtp
RU2019023C1 (ru) Активный rc-фильтр
SU815868A2 (ru) Полосовой активный -фильтр
Upadhyay et al. Grounded capacitor bandpass filter using operational amplifier pole with low component sensitivity