頻率可自動(dòng)調(diào)節(jié)的高線性度低通濾波器設(shè)計(jì)
摘要: 為提高在電力網(wǎng)載波通信系統(tǒng)中發(fā)射端低通濾波器的頻率響應(yīng)和線性度, 同時(shí)也為了節(jié)省成本, 文中給出了把低通濾波器放在芯片里面, 并通過使用電阻和MOS管級(jí)聯(lián)來組成一個(gè)可變電阻, 同時(shí)把MOS管放在反饋系統(tǒng)中來提高低通濾波器的線性度的低通濾波器的設(shè)計(jì)方法, 利用該方法設(shè)計(jì)的四階切比雪夫Ⅰ型低通濾波器的-3dB截止頻率為164kHz, 輸入輸出擺幅為1Vpp。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179509.htm0 引言
低頻低通濾波器通常有兩種形式, 一種是開關(guān)電容型濾波器, 另一種是連續(xù)時(shí)間型濾波器。開關(guān)電容型濾波器的截止頻率由時(shí)鐘頻率和電容的比值來決定, 所以非常精確。但是它有兩個(gè)缺點(diǎn): 首先, 由于它的采樣特性, 使得它在輸入端需要抗混疊濾波器且在輸出端需要平滑濾波器;其次, 時(shí)鐘饋通效應(yīng)和電荷注入效應(yīng)會(huì)使濾波器的線性度變差。而連續(xù)型濾波器則沒有上述缺點(diǎn), 所以成為低頻濾波器設(shè)計(jì)的主流。
而低頻連續(xù)型低通濾波器的設(shè)計(jì)也有兩種形式: 一種是R-C-Opamp型, 這種實(shí)現(xiàn)形式在低頻應(yīng)用中, 為了實(shí)現(xiàn)大的時(shí)間常數(shù), 通常要用大的電阻和電容, 故會(huì)占用大量芯片面積并增加成本; 而且, 由于截止頻率是由電阻和電容的絕對(duì)值來確定, 故在電壓、工藝和溫度變化時(shí)會(huì)有很大的偏差, 所以, 必須用很多控制字來調(diào)節(jié)截止頻率, 而這又增加了設(shè)計(jì)的復(fù)雜度; 另一種是RMOS-C-Opamp型, 這種結(jié)構(gòu)用電阻和MOS管來實(shí)現(xiàn)可變電阻, 不僅能夠降低芯片面積, 而且還能實(shí)現(xiàn)截止頻率的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
本文采用R-MOS-C-Opamp型結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),并且把可變電阻中的MOS管部分放在反饋系統(tǒng)中, 因而進(jìn)一步提高了濾波器的線性度。而在截至頻率的自動(dòng)調(diào)節(jié)方面, 則利用開關(guān)電容電路來實(shí)現(xiàn)精確時(shí)間常數(shù)控制, 從而構(gòu)成了一個(gè)簡單而精確的主從型調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)。
1 可變電阻的實(shí)現(xiàn)
差分型可變電阻的實(shí)現(xiàn)可由四個(gè)處在線性區(qū)的MOS管M1, M2, M3, M4來實(shí)現(xiàn), 圖1所示是差分型可變電阻的實(shí)現(xiàn)原理圖。這種結(jié)構(gòu)在理想匹配的情況下具有良好的線性度, 但是, 這種理想的情況在實(shí)際中是不存在的, MOS管之間的不匹配限制了它的線性度。其等效電阻的計(jì)算如式(1) 所示:
式中, Gi是處在線性區(qū)的MOS管Mi的跨導(dǎo),其計(jì)算公式如下:
圖1 差分型可變電阻原理圖
評(píng)論