RU2089998C1 - Полосовой активный rc-фильтр - Google Patents

Полосовой активный rc-фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2089998C1
RU2089998C1 SU5057540A RU2089998C1 RU 2089998 C1 RU2089998 C1 RU 2089998C1 SU 5057540 A SU5057540 A SU 5057540A RU 2089998 C1 RU2089998 C1 RU 2089998C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
operational amplifier
resistor
terminal
resistors
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Гришин
С.Г. Крутчинский
Ю.И. Иванов
Original Assignee
Таганрогский государственный радиотехнический университет
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 государственный радиотехнический университет filed Critical Таганрогский государственный радиотехнический университет
Priority to SU5057540 priority Critical patent/RU2089998C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089998C1 publication Critical patent/RU2089998C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)

Abstract

Использование: в радиотехнике для построения селективных устройств, используемых в различных системах связи. Сущность изобретения: расширение динамического диапазона за счет уменьшения уровня шума достигается тем, что в полосовой активный RC-фильтр, содержащий первый, второй операционные усилители 1, 2, первый, второй конденсаторы 4, 5, первый - пятый резисторы 6, 7, 8, 9, 10, введены третий операционный усилитель 3, шестой - десятый резисторы 11, 12, 13, 14, 15. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в микроэлектронных селективных узлах радиоэлектронных устройств.
Известен универсальный активный RC-фильтр, содержащий последовательно соединенные первый операционный усилитель, третий интегратор на втором операционном усилителе и первых резисторе и конденсаторе, второй интегратор на третьем операционном усилителе, вторых резисторе и конденсаторе, первый делитель напряжения из третьего и четвертого резисторов, включенный между входом устройства и выходом второго операционного усилителя, при этом инвертирующий вход первого операционного усилителя соединен со средним выводом первого делителя напряжения, а его неинвертирующий вход со средним выводом второго делителя напряжения, а выход второго операционного усилителя является выходом полосового фильтра [1]
Недостатками универсального RC-фильтра являются узкий частотный диапазон вследствие сильной зависимости его параметров от частотных свойств операционных усилителей и существенный уровень шума, что ограничивает частотный и динамический диапазоны входных сигналов и, следовательно, область его применения.
Известен также полосовой активный RC-фильтр, содержащий последовательно соединенные первый и второй резисторы, первый вывод которого соединен с неинвертирующим входом первого операционного усилителя и через первый конденсатор с общей шиной, выход первого операционного усилителя соединен через третий резистор с инвертирующим входом второго операционного усилителя, выход которого через четвертый резистор соединен с точкой соединения вторых выводов второго и первого резисторов, первый вывод которого является входом полосового активного фильтра, а неинвертирующий вход второго операционного усилителя соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя и через пятый резистор с общей шиной, первый вывод шестого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, первые выводы восьмого и девятого резисторов соединены с выходом третьего операционного усилителя, а второй вывод восьмого резистора соединен с вторым выводом шестого резистора и инвертирующим входом третьего операционного усилителя, второй вывод девятого резистора соответственно с инвертирующим входом второго операционного усилителя, а через седьмой резистор с его выходом и с неинвертирующим входом третьего операционного усилителя, выход которого является выходом активного RC-фильтра, а второй конденсатор включен между выходом и инвертирующим входом первого операционного усилителя [2]
Данное техническое решение характеризуется расширенным диапазоном рабочих частот благодаря малому влиянию частотных свойств операционных усилителей на параметры фильтра. Недостатком фильтра является повышенный уровень собственного шума, что ограничивает динамический диапазон входных сигналов и, следовательно, область его применения.
Из известных устройств наиболее близким техническим решением-прототипом является цепь верхних и нижних частот с нулем передачи высокодобротная, содержащий два операционных усилителя, пять резисторов и два конденсатора, причем выход первого операционного усилителя подключен к первым выводам первого и четвертого резисторов, второй вывод первого резистора подключен к инвертирующим входам первого и второго операционных усилителей и к первому выводу второго резистора, второй вывод которого подключен к первому выводу первого конденсатора и к выходу второго операционного усилителя, второй вывод первого конденсатора подключен к неинвертирующему входу первого операционного усилителя и к первому выводу третьего резистора, второй вывод четвертого резистора подключен к первым выводам второго конденсатора и к первому выводу пятого резистора, а также к неинвертирующему входу второго операционного усилителя, второй вывод пятого резистора подключен к общей шине, а вторые выводы третьего резистора и второго конденсатора подключены к входу устройства, выходом устройства является выход второго операционного усилителя [3]
Недостатком устройства-прототипа является повышенный уровень собственного шума и, как следствие этого, малый динамический диапазон, что ограничивает область его применения.
Для достижения технического результата, заключающегося в расширении динамического диапазона полосового активного RC-фильтра за счет снижения уровня его собственного шума, в "Цепи нижних и верхних частот с нулем передачи высокодобротной", содержащей два операционных усилителя, пять резисторов и два конденсатора, причем выход первого операционного усилителя подключен к первым выводам первого и четвертого резисторов, второй вывод первого резистора подключен к инвертирующим входам первого и второго операционных усилителей и к первому выводу второго резистора, второй вывод которого подключен к первому выводу первого конденсатора и к выходу второго операционного усилителя, второй вывод первого конденсатора подключен к неинвертирующему входу первого операционного усилителя и к первому выводу третьего резистора, второй вывод четвертого резистора подключен к первым выводам второго конденсатора и к первому выводу пятого резистора, а также к неинвертирующему входу второго операционного усилителя, причем дополнительно введены третий операционный усилитель, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый резисторы, при этом неинвертирующий вход второго операционного усилителя подключен к инвертирующему входу третьего операционного усилителя и к выводу шестого резистора, второй вывод которого подключен к первым выводам седьмого и восьмого резисторов, второй вывод седьмого резистора подключен к выходу третьего операционного усилителя, а также к вторым выводам третьего резистора и второго конденсатора, второй вывод пятого резистора подключен к первым выводам девятого и десятого резисторов, второй вывод десятого резистора подключен к входу устройства, а вторые выводы девятого, восьмого резисторов и неинвертирующий вход третьего операционного усилителя подключены к общей шине, выходом устройства является выход третьего операционного усилителя.
Наличие отличительных признаков, а именно новых связей и дополнительно введенных элементов, обусловливает соответствие заявляемого технического решения критерию "новизна".
При введении в схему устройства-прототипа новых связей возникают дополнительные контуры обратных связей, приводящие к снижению уровня собственных шумов активного полосового RC-фильтра и, следовательно, к расширению динамического диапазона.
Принципиальная схема предложенного полосового активного RC- фильтра приведена на фиг. 1.
Активный RC-фильтр содержит первый, второй и третий операционные усилители 1, 2 и 3, первый и второй конденсаторы 4 и 5, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый резисторы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, причем выход первого операционного усилителя 1 подключен к первым выводам первого 6 и четвертого 9 резисторов, второй вывод первого резистора 6 подключен к инвертирующим входам первого 1 и второго 2 операционных усилителей и к первому выводу второго резистора 7, второй вывод которого подключен к первому выводу первого конденсатора 4 и к выходу второго операционного усилителя 2, второй вывод первого конденсатора 5 подключен к неинвертирующему входу первого операционного усилителя 1 и к первому выводу третьего резистора 8, второй вывод четвертого резистора 9 подключен к первым выводам второго конденсатора 5 и к первому выводу пятого резистора 10, а также к неинвертирующему входу второго операционного усилителя 2, неинвертирующий вход второго операционного усилителя 2 подключен к инвертирующему входу третьего операционного усилителя 3 и к первому выводу шестого резистора 11, второй вывод которого подключен к первым выводам седьмого 12 и восьмого 13 резисторов, второй вывод седьмого резистора 12 подключен к выходу третьего операционного усилителя 3, а также к вторым выводам третьего резистора 8 и второго конденсатора 5, второй вывод пятого резистора 10 подключен к первым выводам девятого 14 и десятого 15 резисторов, второй вывод десятого резистора 15 подключен к входу устройства, а вторые выводы девятого 14, восьмого 13 резисторов и неинвертирующий вход третьего операционного усилителя 3 подключены к общей шине, выходом устройства является выход третьего операционного усилителя 3.
Полосовой активный RC-фильтр работает следующим образом.
Входной сигнал поступает на второй вывод десятого резистора 15, при этом на выходе третьего операционного усилителя 3 реализуется передаточная функция полосового типа
Figure 00000001

где
Figure 00000002

масштабный множитель полосового фильтра;
Figure 00000003

частота полюса;
Figure 00000004

затухание полюса, Q добротность полюса,
τ1 R8C4, τ2 R9C5 постоянные времени RC-цепей,
C4, C5 емкости первого и второго конденсаторов 4, 5,
R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 сопротивления первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого резисторов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно.
Как известно из теории электрических цепей, спектральная плотность собственного шума на выходе активной схемы определяется соотношением (см. Справочник по расчету и проектированию ARC схем. /Под ред. проф. А.А. Ланнэ. М. "Радио и связь", 1984)
Figure 00000005

где Hi(jω) комплексный коэффициент передачи от входа i-го активного элемента к выходу схемы;
Gi(ω) спектральная плотность мощности шумовой модели i-го операционного усилителя;
N число активных элементов.
Для высокодобротных звеньев второго порядка при одинаковых параметрах схем сравнения их по шумам можно осуществить по соотношению
Figure 00000006

где Uш1 и Uш2 среднеквадратичное напряжение шума первой и второй схем, а Gш1p) и Gш2p) спектральная плотность собственного шума на выходе первой и второй схем.
Соотношение (5) при одинаковых шумовых моделях операционных усилителей преобразуется к виду
Figure 00000007

где H1i(jωp) и H2i(jωp) комплексные коэффициенты передач от входов i-х активных элементов первой и второй схем к выходам этих схем; A1i(jωp) и A2i(jωp) числители функций H1i(jωp) и H2i(jωp).
Из соотношения (4) для высокодобротных звеньев второго порядка и одинаковых шумовых моделях операционных усилителей можно получить величину, характеризующую нижний уровень динамического диапазона различных схем
Figure 00000008

По величине ξ которую назовем показателем качества нижнего уровня динамического диапазона, также можно сравнивать различные схемы по шумам. При этом чем меньше величина x тем меньше спектральная плотность собственного шума на выходе той или иной схемы.
Как видно из соотношений (6) и (7)
Figure 00000009

где ξ1 и ξ2 показатели качества предлагаемого технического решения и устройства-прототипа соответственно.
Следовательно, для всех i A1i(jωp) и A2i(jωp) могут быть найдены из анализа принципиальных схем одним из известных методов, например, методом графов, а затем определены ξ и M.
Граф схемы предлагаемого технического решения приведен на фиг.2. На этой фигуре приняты следующие обозначения: b +- ij частные передачи пассивной части схемы с выхода i-го ко входу j-го операционного усилителя, а знак верхнего индекса показывает, к какому из входов дифференциального операционного усилителя относится соответствующая передача (знак "-" к инвертирующему входу, а знак "+" к неинвертирующему). Ветви Gi(ω) моделируют источники шумовой модели операционных усилителей. Поэтому
Figure 00000010

где
Figure 00000011

gi 1/Ri проводимость соответствующего резистора.
По формуле Мэзона для идеальных операционных усилителей (μ _→ ∞, μ коэффициент усиления операционного усилителя) имеем
Figure 00000012

где
Figure 00000013

знаменатель передаточных функций Hi(p).
После подстановки передач (9) в (10) и алгебраических преобразований при MПФ 1 и оптимальных соотношениях между элементами (g6 g7; g10 g11; g12 g15; g13 g14) получим
Figure 00000014

Следовательно, из (11) и (2) получим показатель качества
Figure 00000015

Из графа схемы устройства-прототипа (фиг.3), анализ которого при оптимальных соотношениях между элементами дает следующие частные передачи:
Figure 00000016

Проделав аналогичные преобразования для соответствующих передач, характеризующих свойства прототипа, получим (при dp<<1)
Figure 00000017

Следовательно, предлагаемое техническое решение обеспечивает уменьшение максимальной спектральной плотности шума на выходе схемы по сравнению с устройством-прототипом (при одинаковых Qp) в
Figure 00000018
я

Claims (1)

  1. Полосовой активный RC-фильтр, содержащий первый и второй операционные усилители, первый и второй конденсаторы, первый, второй, третий, четвертый и пятый резисторы, причем выход первого операционного усилителя подключен к первым выводам первого и четвертого резисторов, второй вывод первого резистора подключен к инвертирующим входам первого и второго операционных усилителей и к первому выводу второго резистора, второй вывод которого подключен к первому выводу первого конденсатора и к выходу второго операционного усилителя, второй вывод первого конденсатора подключен к неинвертирующему входу первого операционного усилителя и к первому выводу третьего резистора, второй вывод четвертого резистора подключен к первым выводам второго конденсатора и пятого резистора, а также к неинвертирующему входу второго операционного усилителя, отличающийся тем, что дополнительно введен третий операционный усилитель, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый резисторы, при этом неинвертирующий вход второго операционного усилителя подключен к инвертирующему входу третьего операционного усилителя и первому выводу шестого резистора, второй вывод которого подключен к первым выводам седьмого и восьмого резисторов, второй вывод седьмого резистора подключен к выходу третьего операционного усилителя, а также к вторым выводам третьего резистора и второго конденсатора, второй вывод пятого резистора подключен к первым выводам девятого и десятого резисторов, второй вывод десятого резистора подключен к входу устройства, а вторые выводы девятого, восьмого резисторов и неинвертирующий вход третьего операционного усилителя подключены к общей шине, выходом устройства является выход третьего операционного усилителя.
SU5057540 1992-08-04 1992-08-04 Полосовой активный rc-фильтр RU2089998C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057540 RU2089998C1 (ru) 1992-08-04 1992-08-04 Полосовой активный rc-фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057540 RU2089998C1 (ru) 1992-08-04 1992-08-04 Полосовой активный rc-фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2089998C1 true RU2089998C1 (ru) 1997-09-10

Family

ID=21611009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5057540 RU2089998C1 (ru) 1992-08-04 1992-08-04 Полосовой активный rc-фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089998C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ФРГ N 3213513, кл. H 03 H 11/04, 1983. 2. Авторское свидетельство СССР N 1629960, кл. H 03 H 11/12, 1991. 3. Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: Пер. с англ. - М.: Мир, с. 74. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Soliman Generation of current conveyor-based all-pass filters from op amp-based circuits
SE7902861L (sv) Filter med bikvadratisk transmissionsfunktion
GB753085A (en) Improvements in or relating to electrical wave transmission networks
Diab et al. A 1.7 nw 24 hz variable gain elliptic low pass filter in 90-nm CMOS for biosignal detection
Sun et al. Design of current-mode multiple output OTA and capacitor filters
RU2089998C1 (ru) Полосовой активный rc-фильтр
RU2697944C1 (ru) Полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
US3895309A (en) Sub networks for filter ladder networks
Kim et al. An active biquadratic building block without external capacitors
CN104410383A (zh) 高阶模拟n通道频率可调有源带通滤波器
RU2019023C1 (ru) Активный rc-фильтр
RU2149499C1 (ru) Универсальный активный rc-фильтр
RU2154337C1 (ru) Полосовой arc-фильтр с повышением частоты полюса
Zurada et al. Noise and dynamic range of active filters with operational amplifiers
CN114337603B (zh) 一种基于ota-c的四阶电流式椭圆滤波器结构
RU2150782C1 (ru) Полосовой arc-фильтр с понижением частоты полюса
RU2517323C1 (ru) Полосовой перестраиваемый arc-фильтр
RU2797040C1 (ru) Фильтр низких частот на основе мультидифференциального операционного усилителя
RU2296418C1 (ru) Широкополосное многоканальное пьезоэлектрическое фильтрующее устройство
Aremu et al. Design and construction of low-and high-pass active filters using butterworth and chebychev techniques
RU2019904C1 (ru) Программируемый arc-фильтр
Roberts On tuning the group delay of an active RC all-pass resonator
RU2033688C1 (ru) Активный полосовой пьезоэлектрический фильтр
Jurišić et al. Design of Fourth-Order Band-Pass Active-RC Filters Using a “Lossy” Low-pass to Band-pass Transformation
Kushwaha et al. First order filter based on DX-MOCCII