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电流模式多功能二阶滤波器 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了用改进的电流传送器实现电流模式二阶滤波器的通用电路,该通用电路在不同的输出端上获得了二阶带通、低通、高通、隐波滤波等多滤波功能。电路的品质因素QP和截止频率ωP独立可调,理论分析和计算机信真表明电路是可行的、正确的,且具有低的无源灵敏度。 相似文献
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文中提出了电压模式单FTFN滤波器新通用电路结构,它能实现二阶低通、高通、带通、全通(陷波)和一阶低通、高通、全通滤波功能。给出了二阶带通和一阶低通的PSPICE仿真频响,进一步证实了理论分析的正确性,各滤波电路的增益与极点角频率(或品质因素)独立可调,且有低的无源灵敏度。 相似文献
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本文提出了一种新的基于MCCII(Modified Second-generation Current Conveyors)电流模式的三输入单输出的二阶通用滤波电路。该电路能通过三输入端不同的输入信号组合,即可在输出端实现二阶低通、高通、带通、带阻、全通滤波功能。此电路仅使用了二个MCCII器件、三个接地电阻和二个接地电容,具有源器件数目最少、输出阻抗高、无源和有源灵敏度低、滤波器特性参数均可独立调节等特点,且电路所有电阻、电容均接地,适于集成。PSPICE仿真结果进一步证明了理论分析的正确性。 相似文献
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本文提出了采用第二代电流传送器CC Ⅱ+/-构成的电压模式三输入、单输出多功能通用双二阶滤波电路。此电路通过选择不同的输入信号,可输出端得到电压模式二阶低通、高通、带通、陷波和全通五种滤波功能。每种滤波功能的滤波器的固有角频率ωp和品质因素Qp可实现正交调节,所有滤波器都具有低的无源灵敏度,计算机仿真结果表明了通用滤波器电路的正确性和可行性。 相似文献
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基于OTRA的电压模式全集成连续时间滤波器 总被引:2,自引:0,他引:2
用MOS电阻电路,给出了适于全集成的OTRA-MOSFET比例运算电路和OTRA-MOSFET-C无损和有损积分器。这些电路能减小寄生电容的影响,且其带宽与闭环增益无关。由此构造了两种新型全集成连续时间二阶滤波电路,可获得低通、带通或低通、带通和高通输出。该电路结构简单,便于电控调谐。 相似文献
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基于三次非线性数学模型,采用通用有源电路元器件完成了一种磁控忆阻器的"浮地"二端口等效电路实现,基于Multisim电路仿真软件并搭建实际硬件电路研究了其伏安特性,进而研究了基于该有源磁控忆阻器的WC高通和低通滤波电路的频率特性,并与无源RC高通和低通滤波电路的频率特性进行了比较。软件仿真和硬件实验结果表明:有源WC高通滤波电路与无源RC高通滤波电路呈现相似的幅频和相频特性,而有源WC低通滤波电路的频率特性不同于单极点的无源RC低通滤波电路,其幅频和相频特性均呈现出多极点的特性。 相似文献
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低功耗、低灵敏度有源带通滤波器设计的新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出运用低通到带通的频率变换法与阻容细化法相结合的思想,直接利用2阶的低通(LP)滤波器原型电路实现4阶低功耗、低灵敏度的带通(BP)滤波电路的设计新方法。具体而言,通过对低通原型滤波电路进行阻抗变换以及时其对应的RC电路实现所谓“有损的LP-BP变换”,就可以实现带通(BP)滤波电路的设计。选用2阶切比雪夫(Chebyshev)低通滤波器电路为原型,给出4阶带通滤波器的具体设计过程,并通过PSpice软件来验证此种方法的可行性和实用性。 相似文献
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用单CCI的电流型滤波器实现 总被引:5,自引:0,他引:5
文中提出了实现高输出阻抗的电流模式单CCI滤波器的新电路,它能实现二阶低通、高通、带通、全通、陷波和一阶低通、高通、全通滤波功能。给出了部分电路的SPICE仿真结果,进一步证实了理论分析的正确性。电路的品质因素Q和中心频率ω0对CCI的电流和电压偏差不敏感同时电路具有低的无源灵敏度。 相似文献
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文中提出了实现高输出阻抗的电流模式单CCⅠ滤波器的新电路,它能实现二阶低通、高通、带通、全通、陷波和一阶低通、高通、全通滤波功能。给出了部分电路的SPICE仿真结果,进一步证实了理论分析的正确性。电路的品质因素Q和中心频率ω0对CCⅠ的电流和电压偏差不敏感,同时电路也具有低的无源灵敏度。 相似文献
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提出了一种由MOCCⅡ实现的单输入多输出n阶多功能滤波电路。该电路只需用n个MOCCⅡ、电容和电阻,适当选定输入输出端,可以实现n阶高通、低通、带通和带阻滤波功能。本文所提出的电路结构简单,所用的电容、电阻均接地,易于集成。PIPISE仿真结果进一步证明了理论分析的正确性。 相似文献
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提出了一种连续时间电压模式CCCII双二阶滤波电路。通过适当选取输入电压,可实现二阶低通、带通、高通、带阻和全通5种滤波功能。对电路进行了PSPICE仿真,仿真结果表明该电路正确可行。 相似文献
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滤波器在音响频谱分析电路中放广泛使用。普通的音响频谱分析电路一般用双重反馈有源带通滤波器构成,其中心频率和品质因数相互牵连,难以调节;而且品质因数小,频带宽,不能精细滤波。文中介绍一种状态变量带通滤波器,中心频率与品质因数可以独立准确调节,品质因数高,频带窄,滤波精细,成本增加很小,不仅可以设计优良的音响频谱分析电路,还可以设计特殊电路。同时介绍用状态变量带通滤波器实现新颖、低成本的男女声识别器。 相似文献