首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
提出了一种仅用电流反馈放大器(current feedback amplifier,CFA)实现的高阶电压模式低通滤波器,给出了系统的设计公式.给出了4阶Butterworth低通滤波器应用示例,经Pspice仿真分析,结果表明,所提出的设计方法可行.该设计方法具有电路结构简单、元器件数目少等优点.  相似文献   

2.
电压反馈和电流反馈运算放大器的比较   总被引:2,自引:1,他引:1  
庞佑兵  梁伟 《微电子学》2003,33(2):132-135,139
从闭环特性、开环特性、输入级、噪声等几个方面,对电流反馈(CFB)放大器和电压反馈(VFB)放大器进行了详细的比较,得出了CFB放大器和VFB放大器的一些基本特性和应用场合。通过对这两种电路的比较,有助于电路设计师在实际应用中选择最适合自己要求的运算放大器。  相似文献   

3.
采用与电压反馈放大器相对比的办法,概要地介绍了新一类电流反馈放大器电路结构以及有关的应用设计。  相似文献   

4.
吴丽华  任丽军  张剑  马怀俭 《信息技术》2004,28(2):62-64,84
迅猛发展的高速系统,增加了对高速型运放的需求,因此电流反馈型运算放大器的应用日益广泛。但是,目前国内有关它的原理和有关特性的详细说明却几乎没有。着重说明了电流反馈型运算放大器的基本原理和有关特性,并给出了用AD811电流反馈型运算放大器构成的矩形波发生器具体电路。实验证明输出波形的跳沿小于50ns。  相似文献   

5.
电压型双二次滤波函数的CFA实现   总被引:8,自引:0,他引:8  
提出了一种采用电流反馈放大器(current-feedback amplifier,CFA)实现的电压模式双二次滤波函数断电器,同时得到了陷波、高通、带通、低通和双二次滤波函数输出。且极点角频率与品质因素独立可调。计算机仿真结果与理论分析相符。  相似文献   

6.
一种新颖的电压模式N阶CFA低通滤波器的系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于电流反馈放大器(CFA)的n阶电压模式多环反馈(multiple-loop feedback,简称MF)低通滤波器的系统设计方法,推导了系统的设计公式,利用该方法可导出n阶不同结构的低通滤波器,所产生的滤波器由n个CFA、n个电容、n个电阻构成。以三阶Butterworth低通滤波器为例阐述了设计过程,并用pspice进行仿真分析,设计和仿真结果表明,系统设计理论是正确的,设计方法是可行的。  相似文献   

7.
提出一种利用电流传送器设计的三输入单输出电压模式双二阶有源滤波器。通过选择不同的输入信号,在输出端得到二阶低通、高通、带通、带阻和全通五种滤波功能。该滤波器具有低的参数灵敏度和高输入、输出阻抗。模拟仿真结果表明所提方案是可行的。  相似文献   

8.
本文介绍了电流反馈放大器(CFA)的基本原理,用四个CFA和几个电阻、电容设计了一种三输入单输出的新的通用滤波器。这种滤波器在无需电阻电容匹配的情况下,能实现二阶的低通、带通、高通、带阻以及全通五种滤波功能。每种滤波功能的特征角频率ω0都能由接地电容调节,而品质因数Q可由接地电阻单独调节。该滤波器对有源和无源元件的灵敏度都不超过1。利用PSPICE软件对电路图进行了仿真,仿真结果与理论分析一致。  相似文献   

9.
电流模式N阶CCCII(±)-C低通滤波器的系统设计   总被引:33,自引:0,他引:33       下载免费PDF全文
彭良玉  何怡刚  黄满池  吴杰 《电子学报》2003,31(8):1234-1236
提出了一种基于多输出电流控制传送器(multiple outputs current controlled conveyor II,CCCII±)的多环反馈电流模式n阶低通滤波器的系统设计方法.用该方法可产生出多种不同结构的n阶低通滤波器.所有n阶滤波器均由 个CCCII±及n个接地电容组成.面向实际电路,完成了PSpice仿真,结果表明所提出的电路方案正确有效.  相似文献   

10.
《电信科学》2005,21(7):74-74
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款全新高工作电压版本的高速电流反馈放大器。新版本不仅能够达到原器件的快速斜率与建立时间、高带宽以及低输入参考电压噪声,同时还能将工作电压扩展至37V。该款THS3001HV是大信号应用的理想选择,如测量、测试、通信与影像等应用,这些应用要求具有出色的瞬态响应、极低的噪声以及低失真等特性。  相似文献   

11.
曾繁玲 《电子质量》2010,(7):85-86,89
提出了基于电流控制第二代电流传输器(current controlled second generation current conveyor,简记为CCCII)的电压模式低通滤波电路。该滤波电路所需元件较少,n阶滤波器仅需用n+1个CCCII器件,1个电阻和n个接地电容。该电路所有的无源元件均接地,便于集成且与VLSI工艺兼容,且具有很低的灵敏度。该滤波器可用于通信、电子测量与仪器仪表的信号处理。给出了4、5和6阶滤波器的设计实例,PSPICE仿真结果与理论分析相吻合,验证了该方法的可行性。  相似文献   

12.
一种基于FBFTFN的电压模式通用滤波器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一个用全平衡四端浮地零器实现的电压模式二阶通用滤波器结构,该电路具有多滤波功能、固有频率ω0独立调节、很低的无源灵敏度、低功耗、适合干模数混合集成电路、不用任何匹配就能实现全通功能等特点,PSPICE仿真证实了此电路结构的可行性。  相似文献   

13.
在集成电路的设计中,电感的集成是很困难的,因此,用有源电路来模拟电感很有必要。目前通用的做法是用电流传送器等有源器件实现的RL/CD阻抗电路,但基于电流反馈运算放大器实现的RL/CD阻抗电路却很少。结合相关的研究进展,用电流反馈运算放大器和一些无源元件实现了R-L(电阻-电感)和C-D(电容-频变负阻)系列阻抗电路。并且用该电路能实现高通?低通和高通滤波器功能。  相似文献   

14.
张萌  何乐  刘铸 《现代雷达》2019,41(5):67-72
射频双向放大器作为雷达接收通道的前端模块芯片,其性能的优劣直接影响通道的性能。传统的双向放大器芯片往往是基于射频开关的拓扑结构设计的,在噪声性能和反向隔离度方面都有所不足。文中设计基于电源调制的双向放大器芯片,具有全新的电路拓扑结构,射频信号不通过射频开关而直接进入低噪声放大器,可以优化芯片的噪声性能;同时,截止的器件可以提高芯片的反向隔离度。设计中如何提高低噪声放大器的增益和噪声性能,以及如何利用有源滤波匹配技术实现射频输入输出端口的合并和匹配是两大难点和创新点。文中基于L 波段的双向放大器设计及流片的测试结果显示,芯片有良好的性能,充分验证了理论分析的正确性。  相似文献   

15.
闫杰  王百鸣 《微电子学》2006,36(6):707-709
研究和探讨了基于采样保持器的滤波电路———采样保持滤波SHF电路,即利用采样保持器的采样保持特性,对某些特定波形模拟信号进行滤波处理。理论分析表明,这种SHF电路是可行的;实验仿真也证实,相对于传统的有源RC滤波电路,这种SHF电路具有更优异的处理效果。SHF电路结构在一定程度上解决了有源RC滤波电路对某些特定信号处理不足的问题。  相似文献   

16.
李方舟  彭良玉 《通信技术》2011,44(7):133-134,137
在跨导运算放大器(OTA,Operational Transconductance Amplifier)器件特性的基础上,提出了一种采用OTA构成的电压模式三输入单输出通用双二阶滤波电路,该电路由4个OTA、2个电容构成。通过选择不同的输入端口,它可以实现二阶低通、带通、高通、陷波、全通5种滤波功能,通过分析该电路的传输函数可知,该电路的灵敏度低,对该电路用PSPICE进行了仿真,仿真结果表明该电路设计正确。  相似文献   

17.
介绍了用已报导的低电压电流放大器实现的电流型低通滤波器。该电路的结构简单,所用晶体管数很少。在器件完全匹配时,电路的寄生极点和零点在无穷远处,具有较好的高频特性。计算机仿真结果显示,当信号幅值低于偏置电流的1/1时,电路具有比较小的总谐波失真。  相似文献   

18.
李永安 《电子工程师》2005,31(10):28-29,33
基于传统Sallen-Key二阶低通滤波器,通过在二阶RC低通网络的输出端增加电阻RA,用OTRA(运算跨阻放大器)构成了新型Sallen-Key二阶低通滤波器.与传统电路相比,该电路能减小寄生电容的影响,因而有较高的稳定性;电路参数取决于电阻之比,因而有较高的精度;极点角频率与品质因素独立可调,因而调整方便,且通带增益可调范围广,无源灵敏度较低,电路结构简单,便于电控调谐,特别适合单片集成技术.  相似文献   

19.
提出了用信号流图法设计n阶基于OTA(跨导运算放大器)和CCII(第二代电流传输器)电流模式低通滤波器的方法。该滤波器由具有双输出端的平衡滤波器和第二代电流传输器及接地电容构成。与同类电路比较,设计更简便,结构更简单,无源元件全部接地,易于集成。  相似文献   

20.
阐述了用在系统可编程模拟器件设计高阶全极点低通滤波器的方法。计算机仿真和下载验证表明该设计实现具有较好的级联、电路重构和可编程性能。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号