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相似文献
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1.
提出了一种采用有源RC滤波器实现复数滤波器时可快速确定无源器件参数值的设计方法.设计了一款中心频率为2MHz,带宽为2.4MHz的有源RC复数滤波器,并对自动频率调谐系统进行了分析.  相似文献   

2.
设计了一种以Nauta跨导为单元结构的5阶切比雪夫跨导-电容带通滤波器及其调谐电路.该电路应用于低中频结构的北斗卫星导航接收机射频前端.滤波器的中心频率为4.092MHz,带宽设计为±2.046 MHz.该滤波器采用锁相环结构的片上自动频率调谐电路,用TSMC0.13 μm RF CMOS工艺实现,芯片面积仅为0.24 mm2,可以在低电压下工作,电路总功耗仅为1.68 mW.  相似文献   

3.
介绍了一种基于蛙跳式低通滤波器原型综合而成的复数滤波器。该电路具有较低的灵敏度,从而提高了稳定性。滤波器的自动调谐系统具有设计简单、精度易控制等特点,并可在调谐完成后关闭,减少了功耗以及与滤波器的互扰。电路采用0.18μm CMOS工艺设计,滤波器的中心频率为4 MHz,带宽为2 MHz,增益约为0 dB,可达到约53 dB的镜像抑制比,调谐精度可以控制在3%左右,功耗为7.5 mW。  相似文献   

4.
采用0.18μmCMOS工艺设计了一款应用在无线传网中的三阶级联有源RC复数带通滤波器,同时设计了自动频率调谐电路(AFT)。该滤波器采用的是切比雪夫逼近函数予以实现。在5比特数字控制码开关电容阵列的控制下,AFT电路即可完成对主体滤波器电路频率变化的校正。仿真结果显示,滤波器的中心频率稳定在2MHz,通带带宽为2MHz,镜像抑制比大于34dB,相邻信道阻带衰减大于34dB,通带纹波小于1dB,消耗电流为2.3mA,工作电源电压为1.8V。  相似文献   

5.
提出了一种同时实现宽的带宽调谐范围和高的带宽频率精度的滤波器设计方法,克服了采用传统带宽校准方法设计滤波器时带宽调谐范围和精度相矛盾的弊端。设计方法通过计算机模拟验证和0.13μmCMOS工艺流片测试,结果与理论预期一致。实验结果表明,在实现5~30MHz的宽范围连续调谐的滤波器中,在保证带宽频率误差低于6%的情况下,滤波器仅需占用0.2mm2的面积。  相似文献   

6.
双模式复数滤波器电路设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用0.18μm CMOS工艺,实现了一款中心频率和带宽可调节的OTA-C复数滤波器.通过设置控制字,可以控制复数滤波器的带宽和中心频率,形成窄带和宽带两种模式.滤波器的带宽设计为5 MHz和25 MHz,中心频率分别为4 MHz和15.4 MHz.窄带滤波器镜像抑制大于30dB(测试),宽带滤波器镜像抑制大于40 dB(仿真).设计中,采用了基于VCO锁相环结构的片上频率修正电路.滤波器消耗的总电流分别为1.7 mA和2.5 mA.仿真结果与测试结果非常吻合.  相似文献   

7.
分析了GPS接收机镜像信号抑制的要求,设计应用于低中频GPS接收机的镜像抑制复数滤波器.滤波器基于OTA-C双二次结构,通过线性变换实现频率搬移.采用了带源极负反馈的全差分跨导器以扩大输入线性范围.设计了基于环形振荡器的数字调谐锁相环以减小滤波器频率偏差.电路采用0.18μm CMOS工艺实现.测试结果表明,滤波器带宽为3.1MHz,偏移5MHz抑制为50dB,频率修调误差小于±1.5%.镜像抑制大于35dB.1.8V电源电压下滤波器和修正电路电流分别为0.82mA和0.23mA.  相似文献   

8.
根据静磁表面波的基本理论建立了静磁表面波带通滤波器的设计模型 ,以实用化的静磁表面波带通滤波器为目标 ,重点考虑了静磁表面波带通滤波器的中心频率与带宽控制问题 .依据模型对滤波器进行了设计、制作和测试 .实际制作的滤波器性能指标为 :中心频率调谐范围为 4 .2~ 5 .2GHz、3dB带宽 180MHz± 6MHz、插损 11dB左右、带外抑制大于 30dB ,与理论设计结果基本一致 ,从而得到了实用化静磁表面波静磁波带通滤波器的原形 .进一步提高器件的中心调谐频率 ,在毫米波段将有广阔的发展前景 .  相似文献   

9.
王凯 《信息通信》2009,(3):14-16
同轴腔体滤波器温度补偿设计的主旨思想就是通过改变谐振杆.调谐螺钉以及腔体之间的开路电容来补偿谑振杆长度变化带来的影响.使谐振频率近似为常量.设计出一种带宽为2496MHz~2602MHz的椭圆型带通滤波器,经过测试.温度补偿令人满意.  相似文献   

10.
提出了一种使用品质因数增强型的有源电感的射频带通滤波器,描述了在宽射频频段上可调谐的品质因数增强型的有源电感设计技术,而且解释了与有源电感噪声和稳定性相关的问题.该滤波器采用0.18μm CMOS工艺制造,它所占用芯片的有效面积仅为150μm×200μm.测试结果表明:该射频滤波器中心频率为2.44GHz时,3dB带宽为60MHz,中心频率可在2.07~2.44GHz范围内调谐,1dB压缩点为-15dBm,而静态功耗为10.8mW;在中心频率为2.07GHz时,滤波器的品质因数可达到103.  相似文献   

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