RU2154337C1 - Bandpass arc filter - Google Patents
Bandpass arc filter Download PDFInfo
- Publication number
- RU2154337C1 RU2154337C1 RU99125356A RU99125356A RU2154337C1 RU 2154337 C1 RU2154337 C1 RU 2154337C1 RU 99125356 A RU99125356 A RU 99125356A RU 99125356 A RU99125356 A RU 99125356A RU 2154337 C1 RU2154337 C1 RU 2154337C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resistor
- terminal
- output
- capacitor
- operational amplifier
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах, преимущественно в микроэлектронном исполнении. The invention relates to radio engineering and can be used in selective radio-electronic devices, mainly in microelectronic performance.
Известен "Полосовой активный RC-фильтр" (СССР. А.с. N 785954, М. кл.3 H 03 H 7/01, опубл. 07.12.80, бюл. N 45), содержащий Т-мост с перекрывающей ветвью, операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с выходом Т-моста и одним концом перекрывающей ветви, и делитель напряжения, подключенный параллельно выходу фильтра, делитель напряжения выполнен с двумя отводами, первый из которых соединен с другим концом перекрывающей ветви, а второй - с неинвертирующим входом операционного усилителя, при этом вход Т-моста и выход операционного усилителя подключен к входу делителя напряжения. The well-known "Band-pass active RC filter" (USSR. A.S. N 785954, M. class. 3 H 03 H 7/01, publ. 07.12.80, bull. N 45), containing a T-bridge with an overlapping branch, an operational amplifier, the inverting input of which is connected to the output of the T-bridge and one end of the overlapping branch, and a voltage divider connected parallel to the output of the filter, the voltage divider is made with two taps, the first of which is connected to the other end of the overlapping branch, and the second to the non-inverting input operational amplifier, while the input of the T-bridge and the output of the operational amplifier is connected n to the input of the voltage divider.
Признаками этого устройства, совпадающими с признаками предлагаемого технического решения, являются операционный усилитель, резисторы и конденсаторы. The signs of this device, which coincide with the features of the proposed technical solution, are an operational amplifier, resistors and capacitors.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является итерационность процесса настройки затухания полюса при микроэлектронной реализации устройства. The reason that impedes the achievement of the technical result is the iterative process of tuning the attenuation of the pole during microelectronic implementation of the device.
2 Известен также "Активный RC-фильтр нижних частот" (СССР, А.с. N 1187241, М. кл. 4 H 03 H 11/12, опубл. 23.10.85, бюл. N 39), содержащий операционный усилитель, два конденсатора и пять резисторов, причем первые выводы первого резистора и первого конденсатора подключены к второму выводу второго резистора, первый вывод которого подключен к первому выводу второго конденсатора и к неинвертирующему входу операционного усилителя, вторые выводы первого резистора и первого конденсатора подключены к входу устройства и выходу операционного усилителя соответственно, второй вывод второго конденсатора подключен к первым выводам третьего и четвертого резисторов, вторые выводы которых подключены к общей шине и к инвертирущему входу операционного усилителя соответственно, пятый резистор включен между инвертирующим входом и выходом операционного усилителя. 2 Also known is the "Active RC low-pass filter" (USSR, A.S. N 1187241, M. class. 4 H 03 H 11/12, publ. 10/23/85, bull. N 39), containing an operational amplifier, two a capacitor and five resistors, the first terminals of the first resistor and the first capacitor connected to the second terminal of the second resistor, the first terminal of which is connected to the first terminal of the second capacitor and to the non-inverting input of the operational amplifier, the second terminals of the first resistor and first capacitor are connected to the input of the device and the output of the operating amplifier respectively in Ora terminal of the second capacitor is connected to the first terminals of the third and fourth resistors, the second terminals of which are connected to a common bus and to the input of the operational amplifier invertiruschemu respectively, a fifth resistor connected between the inverting input and output of the operational amplifier.
Признаками этого устройства, совпадающими с признаками предлагаемого технического решения, являются операционный усилитель, резисторы и конденсаторы. The signs of this device, which coincide with the features of the proposed technical solution, are an operational amplifier, resistors and capacitors.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является итерационность процесса настройки затухания полюса при микроэлектронной реализации устройства. The reason that impedes the achievement of the technical result is the iterative process of tuning the attenuation of the pole during microelectronic implementation of the device.
Наиболее близким решением по технической сущности к предлагаемому устройству является "Полосовой фильтр" (ТИИЭР, 1979, том 67, N 1, с.45, рис. 3б), содержащей операционный усилитель, два конденсатора и семь резисторов, причем первый вывод первого резистора подключен к первому выводу первого конденсатора, а первый вывод второго резистора - к первому выводу второго конденсатора и к неинвертирующему входу операционного усилителя, первый вывод третьего резистора подключен к общей шине, а его второй вывод - к первому выводу четвертого резистора, второй вывод четвертого резистора подключен к первому выводу пятого резистора и к инвертирующему входу операционного усилителя, вторые выводы пятого и шестого резисторов подключены к выходу операционного усилителя, второй вывод седьмого резистора является входом устройства, первый вывод шестого резистора подключен к первому выводу седьмого резистора и к второму выводу первого резистора, второй вывод второго конденсатора подключен к первым выводам первого резистора и первого конденсатора, второй вывод первого конденсатора подключен к общей шине, второй вывод второго резистора подключен к второму выводу третьего резистора и к первому выводу четвертого резистора. The closest solution in technical essence to the proposed device is the "Band-pass filter" (TIIER, 1979, volume 67, N 1, p. 45, Fig. 3b), containing an operational amplifier, two capacitors and seven resistors, the first output of the first resistor connected to the first terminal of the first capacitor, and the first terminal of the second resistor to the first terminal of the second capacitor and to the non-inverting input of the operational amplifier, the first terminal of the third resistor is connected to a common bus, and its second terminal is to the first terminal of the fourth resistor, the second the output of the fourth resistor is connected to the first output of the fifth resistor and to the inverting input of the operational amplifier, the second outputs of the fifth and sixth resistors are connected to the output of the operational amplifier, the second output of the seventh resistor is the input of the device, the first output of the sixth resistor is connected to the first output of the seventh resistor and to the second output the first resistor, the second terminal of the second capacitor is connected to the first terminals of the first resistor and the first capacitor, the second terminal of the first capacitor is connected to the common th bus, the second terminal of the second resistor is connected to the second terminal of the third resistor and to the first terminal of the fourth resistor.
Признаками этого устройства, совпадающими с признаками предлагаемого технического решения, являются операционный усилитель, резисторы и конденсаторы. The signs of this device, which coincide with the features of the proposed technical solution, are an operational amplifier, resistors and capacitors.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является итерационность процесса настройки затухания полюса при микроэлектронной реализации устройства. The reason that impedes the achievement of the technical result is the iterative process of tuning the attenuation of the pole during microelectronic implementation of the device.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в упрощении настройки частоты и затухания полюса. The problem to which the invention is directed, is to simplify the tuning of the frequency and attenuation of the pole.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения заключается в сокращении времени настройки устройства; увеличении процента выхода годных изделий при микроэлектронном гибридно-пленочном исполнении. The technical result that can be obtained by carrying out the invention is to reduce the setup time of the device; an increase in the percentage of yield for microelectronic hybrid-film performance.
Для достижения технического результата в полосовом ARC-фильтре, содержащем операционный усилитель, два конденсатора и семь резисторов, причем первый вывод первого резистора подключен к первому выводу первого конденсатора, а первый вывод второго резистора - к первому выводу второго конденсатора и к неинвертирующему входу операционного усилителя, первый вывод третьего резистора подключен к общей шине, а его второй вывод - к первому выводу четвертого резистора, второй вывод четвертого резистора подключен к первому выводу пятого резистора и к инвертирующему входу операционного усилителя, вторые выводы пятого и шестого резисторов подключены к выходу операционного усилителя, второй вывод седьмого резистора является входом устройства, первый вывод шестого резистора подключен к первому выводу седьмого резистора, причем дополнительно введен восьмой резистор, который включен между общей шиной и инвертирующим входом операционного усилителя, второй вывод первого резистора подключен к общей шине, второй вывод первого конденсатора подключен к первым выводам шестого и седьмого резисторов, второй вывод второго резистора подключен к первым выводам первого резистора и первого конденсатора, второй вывод второго конденсатора подключен к второму выводу третьего резистора и первому выводу четвертого резистора
Возможность достижения технического результата обусловлена следующими выводами: благодаря введению восьмого резистора с соответствующими связями появилась возможность осуществления неитерационной настройки частоты и затухания полюса путем только увеличения сопротивлений третьего, четвертого, пятого и восьмого резисторов, что особенно важно при гибридно-пленочном исполнении, где подгонка сопротивлений резисторов осуществляется только в сторону их увеличения. В устройстве- прототипе настройка затухания полюса осуществляется с помощью подгонки сопротивления пятого резистора в случае "проскакивания" нужного номинала, необходимо было подогнать четвертый резистор, а затем осуществить снова настройку частоты полюса, а затем снова затухание полюса с помощью сопротивления пятого резистора. В предлагаемом устройстве для указанного выше случая достаточно изменить (подогнать) сопротивление восьмого резистора, что не влияет на настройку частоты полюса.To achieve a technical result in an in-band ARC filter containing an operational amplifier, two capacitors and seven resistors, the first output of the first resistor connected to the first output of the first capacitor, and the first output of the second resistor to the first output of the second capacitor and to the non-inverting input of the operational amplifier, the first terminal of the third resistor is connected to a common bus, and its second terminal is to the first terminal of the fourth resistor, the second terminal of the fourth resistor is connected to the first terminal of the fifth resistor, and to the inverting input of the operational amplifier, the second terminals of the fifth and sixth resistors are connected to the output of the operational amplifier, the second terminal of the seventh resistor is the input of the device, the first terminal of the sixth resistor is connected to the first terminal of the seventh resistor, and an eighth resistor is added, which is connected between the common bus and the inverting the input of the operational amplifier, the second terminal of the first resistor is connected to a common bus, the second terminal of the first capacitor is connected to the first terminals of the sixth and seventh ezistorov, the second terminal of the second resistor connected to the first terminals of the first resistor and the first capacitor, the second terminal of the second capacitor is connected to the second terminal of the third resistor and the first terminal of the fourth resistor
The possibility of achieving a technical result is due to the following conclusions: thanks to the introduction of the eighth resistor with corresponding connections, it became possible to perform non-iterative tuning of the frequency and the attenuation of the pole by only increasing the resistances of the third, fourth, fifth and eighth resistors, which is especially important for hybrid-film design, where the resistance of the resistors is adjusted carried out only in the direction of their increase. In the prototype device, the pole attenuation is adjusted by adjusting the resistance of the fifth resistor if the desired value “skips”, it was necessary to adjust the fourth resistor, and then adjust the frequency of the pole again, and then attenuate the pole again using the resistance of the fifth resistor. In the proposed device for the above case, it is enough to change (adjust) the resistance of the eighth resistor, which does not affect the setting of the pole frequency.
Доказательство наличия причинно-следственой связи между совокупностью существенных признаков изобретения и достигаемым техническим результатом приведено при рассмотрении работы полосового ARC-фильтра. The proof of the presence of a causal relationship between the set of essential features of the invention and the achieved technical result is given when considering the operation of an ARC bandpass filter.
На фиг. 1 приведена функциональная схема предлагаемого полосового ARC-фильтра, на фиг. 2 - семейство амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик. In FIG. 1 shows a functional diagram of the proposed band-pass ARC filter, FIG. 2 - a family of amplitude-frequency and phase-frequency characteristics.
Полосовой ARC-фильтр (фиг. 1) содержит операционный усилитель 1, первый резистор 2, первый конденсатор 3, второй резистор 4, второй конденсатор 5, третий 6, четвертый 7, пятый 8, шестой 9, седьмой 10 и восьмой 11 резисторы, причем выход операционного усилителя 1 подключен через последовательно соединенные первый резистор 2, первый конденсатор 3 и шестой резистор 9 к общей шине, первый вывод первого резистора 2 подключен к первому выводу первого конденсатора 3 и к второму выводу второго резистора 4, первый вывод второго резистора 4 подключен к первому выводу второго конденсатора 5 и к неинвертирующему входу операционного усилителя 1, первый вывод третьего резистора 6 подключен к общей шине, а его второй вывод - к первому выводу четвертого резистора 7 и к второму выводу второго конденсатора 5, второй вывод четвертого резистора 7 подключен к первому выводу пятого резистора 8 и к инвертирующему входу операционного усилителя 1, вторые выводы пятого 8 и шестого 9 резисторов подключены к выходу операционного усилителя 1, второй вывод седьмого резистора 10 является входом устройства, первый вывод шестого резистора 9 подключен к первому выводу седьмого резистора 10 и к второму выводу первого конденсатора 3, второй вывод первого резистора 2 подключен к общей шине, восьмой резистор 11 подключен между общей шиной и инвертирующим входом операционного усилителя 1. The band ARC filter (Fig. 1) contains an operational amplifier 1, a first resistor 2, a first capacitor 3, a second resistor 4, a second capacitor 5, a third 6, a fourth 7, a fifth 8, a sixth 9, a seventh 10 and an eighth 11 resistors, wherein the output of the operational amplifier 1 is connected through a series-connected first resistor 2, the first capacitor 3 and the sixth resistor 9 to a common bus, the first output of the first resistor 2 is connected to the first output of the first capacitor 3 and to the second output of the second resistor 4, the first output of the second resistor 4 is connected to first conclusion the second capacitor 5 and to the non-inverting input of the operational amplifier 1, the first terminal of the third resistor 6 is connected to a common bus, and its second terminal is connected to the first terminal of the fourth resistor 7 and to the second terminal of the second capacitor 5, the second terminal of the fourth resistor 7 is connected to the first terminal of the fifth resistor 8 and to the inverting input of the operational amplifier 1, the second terminals of the fifth 8 and sixth 9 resistors are connected to the output of the operational amplifier 1, the second terminal of the seventh resistor 10 is the input of the device, the first terminal of the sixth resistor 9 is connected to the first terminal of the seventh resistor 10 and to the second terminal of the first capacitor 3, the second terminal of the first resistor 2 is connected to a common bus, the eighth resistor 11 is connected between the common bus and the inverting input of the operational amplifier 1.
Работает полосовой ARC-фильтр следующим образом. The band-pass ARC filter operates as follows.
Входной гармонический сигнал подается на вход устройства, проходит через него и поступает на выход полосового ARC-фильтра. The harmonic input signal is fed to the input of the device, passes through it and fed to the output of the band-pass ARC filter.
В результате полосовым ARC-фильтром реализуется передаточная функция с повышением частоты полюса:
где M - масштабный коэффициент передачи,
dp, ωp - затухание и частота полюса,
р - оператор Лапласа.As a result, the band-pass ARC filter implements the transfer function with increasing pole frequency:
where M is the scale transmission coefficient,
d p , ω p - attenuation and frequency of the pole,
p is the Laplace operator.
Параметры передаточной функции (1) определяются по формулам
В формулах (2) - (4) приняты следующие обозначения:
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 - сопротивления первого 2, второго 4, третьего 6, четвертого 7, пятого 8, восьмого 11, седьмого 10 и шестого 9 резисторов;
C1, C2 - емкости первого 3 и второго 5 конденсаторов;
τ1 = R1C1, τ2 = R2C2 - постоянные времени частотозадающей цепи.The parameters of the transfer function (1) are determined by the formulas
In formulas (2) - (4), the following notation is used:
R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , R 6 , R 7 , R 8 - resistance of the first 2, second 4, third 6, fourth 7, fifth 8, eighth 11, seventh 10 and sixth 9 resistors;
C 1 , C 2 - capacitance of the first 3 and second 5 capacitors;
τ 1 = R 1 C 1 , τ 2 = R 2 C 2 - time constants of the frequency-setting circuit.
Из анализа приведенных формул, определяющих частоту и затухание полюса, следует, что частота полюса является функцией, зависящей от отношения сопротивлений третьего 6 и четвертого 7 резисторов и не зависящей от сопротивлений пятого 8 и восьмого 11 резисторов. В свою очередь, затухание полюса зависит от отношения пятого 8 и восьмого 11 резисторов. Благодаря этому в предлагаемом активном RC-фильтре нижних частот возможна независимая неинерционная настройка частоты полюса ωp, а затем затухания полюса dр, причем только за счет увеличения сопротивлений резисторов R3 и R4, R5 и R6 соответственно, что особенно важно для микроэлектронного гибридно-пленочного исполнения, где подгонка резисторов осуществляется только путем увеличения их номинала.From the analysis of the above formulas that determine the frequency and attenuation of the pole, it follows that the frequency of the pole is a function that depends on the ratio of the resistances of the third 6 and fourth 7 resistors and does not depend on the resistances of the fifth 8 and eighth 11 resistors. In turn, the attenuation of the pole depends on the ratio of the fifth 8th and eighth 11th resistors. Due to this, in the proposed active RC low-pass filter, an independent non-inertial tuning of the pole frequency ω p and then the pole attenuation d p is possible, and only by increasing the resistances of the resistors R 3 and R 4 , R 5 and R 6, respectively, which is especially important for microelectronic hybrid-film execution, where the resistors are adjusted only by increasing their nominal value.
На фиг. 2 приведены графики, иллюстрирующие изменение формы АЧХ ФЧХ при изменении сопротивления восьмого резистора 11. Как видно из этих графиков, фазовый сдвиг на частоте полюса оставался неизменным, что подтверждает сделанные выводы (т.е. ωp = const).In FIG. Figure 2 shows graphs illustrating the change in the shape of the frequency response of the phase response when changing the resistance of the eighth resistor 11. As can be seen from these graphs, the phase shift at the pole frequency remained unchanged, which confirms the conclusions made (i.e., ω p = const).
Таким образом, благодаря введению восьмого резистора в полосовом ARC- фильтре с повышением частоты полюса, достигнуто упрощение настройки. Thus, due to the introduction of the eighth resistor in the band-pass ARC filter with an increase in the frequency of the pole, simplified tuning is achieved.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99125356A RU2154337C1 (en) | 1999-11-30 | 1999-11-30 | Bandpass arc filter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99125356A RU2154337C1 (en) | 1999-11-30 | 1999-11-30 | Bandpass arc filter |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2154337C1 true RU2154337C1 (en) | 2000-08-10 |
Family
ID=20227631
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99125356A RU2154337C1 (en) | 1999-11-30 | 1999-11-30 | Bandpass arc filter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2154337C1 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688237C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-05-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Band-pass arc filter on two operational amplifiers with frequency reduction of pole and independent adjustment of main parameters |
RU2694134C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-07-09 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Band pass arc-filter on two operational amplifiers with increase in pole frequency and independent adjustment of main parameters |
RU2701095C1 (en) * | 2019-03-11 | 2019-09-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-sensitivity bandpass filter with independent adjustment of main parameters |
RU2710292C1 (en) * | 2019-05-22 | 2019-12-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ | Low-sensitivity active rc-filter of second order based on two multi-differential operational amplifiers |
RU2710852C1 (en) * | 2019-05-23 | 2020-01-14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-sensitivity second-order arc filter based on two multi-differential operational amplifiers |
RU2771980C1 (en) * | 2021-11-19 | 2022-05-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-pass filter of the sallen-key family with independent tuning of main parameters |
-
1999
- 1999-11-30 RU RU99125356A patent/RU2154337C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Справочник по расчету и проектированию ARC-схем. / Под ред. проф.А.А.Ланнэ. - М.: Радио и связь, 1984, с.172, табл.4.6, схема 5. * |
ТИИЭР, 1979, т.67, N 1, с.45, рис.3б. * |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688237C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-05-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Band-pass arc filter on two operational amplifiers with frequency reduction of pole and independent adjustment of main parameters |
RU2694134C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-07-09 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Band pass arc-filter on two operational amplifiers with increase in pole frequency and independent adjustment of main parameters |
RU2701095C1 (en) * | 2019-03-11 | 2019-09-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-sensitivity bandpass filter with independent adjustment of main parameters |
RU2710292C1 (en) * | 2019-05-22 | 2019-12-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ | Low-sensitivity active rc-filter of second order based on two multi-differential operational amplifiers |
RU2710852C1 (en) * | 2019-05-23 | 2020-01-14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-sensitivity second-order arc filter based on two multi-differential operational amplifiers |
RU2771979C1 (en) * | 2021-11-19 | 2022-05-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Sallen-key class band filter with independent tuning of main parameters |
RU2771980C1 (en) * | 2021-11-19 | 2022-05-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Low-pass filter of the sallen-key family with independent tuning of main parameters |
RU2772314C1 (en) * | 2021-11-19 | 2022-05-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет (ДГТУ) | High-pass filter of the sallen-key family with independent tuning of main parameters |
RU2772316C1 (en) * | 2021-11-23 | 2022-05-18 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Sallen-key family band-pass filter with independent tuning of main parameters |
RU2784375C1 (en) * | 2022-03-04 | 2022-11-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Sallen-key subclass low-pass filter with independent tuning of main parameters |
RU2788180C1 (en) * | 2022-09-01 | 2023-01-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Rlc band-pass filter on voltage followers |
RU2786944C1 (en) * | 2022-09-29 | 2022-12-26 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Active sallen-key class rc filter with tunable band |
RU2788186C1 (en) * | 2022-09-29 | 2023-01-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Sallen-key subclass active rc high pass filter based on voltage followers |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Biolek et al. | CDTA-based capacitance multipliers | |
Senani | Novel mixed-mode universal biquad configuration | |
RU2154337C1 (en) | Bandpass arc filter | |
RU2150782C1 (en) | Arc band filter with pole frequency reduction | |
US3736517A (en) | Active delay-equalizer network | |
Singh et al. | New universal biquads employing CFOAs | |
RU2149500C1 (en) | Active high-frequency rc filter | |
RU2149501C1 (en) | Active high-frequency rc filter | |
JPH0969731A (en) | Frequency conversion circuit | |
RU2165673C1 (en) | Automatic remote control bandpass filter | |
JPH0322727B2 (en) | ||
RU156095U1 (en) | BAND ROTARY FILTER | |
RU2721404C1 (en) | Active rc-filter with independent adjustment of main parameters | |
RU2720558C1 (en) | Band-pass filter on two operational amplifiers with independent adjustment of main parameters | |
RU2019023C1 (en) | Active rc filter | |
RU2517323C1 (en) | Tunable band-pass arc-filter | |
RU2722602C1 (en) | Second-order active band-pass filter with independent adjustment of main parameters | |
RU2149499C1 (en) | Universal active rc filter | |
RU2718709C1 (en) | Band-pass filter with independent adjustment of main parameters | |
RU2722752C1 (en) | Band-pass filter with independent adjustment of pole frequency, pole attenuation and transmission coefficient | |
RU2718830C1 (en) | Band-pass filter of the second order with independent adjustment of main parameters | |
CN103618515A (en) | Low pass filter | |
Sotner et al. | Voltage differencing current conveyor differential input transconductance amplifier: novel active element and its resistorless filtering application | |
SU1187241A1 (en) | Active low-pass rc-filter | |
JP2007221444A (en) | Active capacitor |