elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Podobné dokumenty
Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Zpětná vazba a linearita zesílení

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela modelování

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

Operační zesilovač (dále OZ)

I. Současná analogová technika

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Prohlášení. V Brně dne 29. května podpis autora. Poděkování

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Elektronické praktikum EPR1

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Studium tranzistorového zesilovače

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

Operační zesilovače. U výst U - U +

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

UNIVERZÁLNÍ PŘESNÉ USMĚRŇOVAČE S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

AKTIVNÍ PRVKY V SOUČASNÉ ANALOGOVÉ TECHNICE

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

ŘÍZENÉ ANALOGOVÉ KMITOČTOVÉ FILTRY

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

1.6 Operační zesilovače II.

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RC OSCILÁTORY PRO PÁSMO VYŠŠÍCH KMITOČTŮ

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

1.3 Bipolární tranzistor

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH

NÁVRH OPERAČNÍHO ZESILOVAČE VYUŽÍVAJÍCÍHO TELESKOPICKOU STRUKTURU

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Technické vybavení programovatelných automatů řady TC600

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Stabilizátory napětí a proudu

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Obvodové prvky a jejich

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

Laboratorní zdroj - 3. část

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Základy elektrotechniky

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Jednostupňové zesilovače

Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

HISTORIE A SOUČASNOST OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ (Upraveno pro TELO 2007) Josef Punčochář

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

VYTVÁŘENÍ SPICE MODELŮ OZ S OVĚŘENÍM JEJICH PŘESNOSTI

Transkript:

Jiří Petržela

základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory (GCC) moderní funkční bloky (DVCC, CDTA, COA, CFB) Nortonovy operační zesilovače

standardní operační zesilovače jsou nejpoužívanější prvky v aktivních elektrických filtrech na vyšších kmitočtem je nutno použít rychlé VFA, speciální vnitřní struktura ideální operační zesilovač je limitním případem ideálního zdroje napětí U out = A U A in a ideálního zdroje proudu I out = B I B in

u reálného VFA je nutno ještě uvážit A < R in < Rout > 0 popřípadě kmitočtové závislosti těchto parametrů typické hodnoty základních parametrů jsou A R 3MΩ R = 50Ω 10 6 in out Obr. 1: Blokové schéma vnitřní struktury VFA.

zemnící uzel je u reálného VFA realizován mezi zdroji napájecího napětí (při symetrickém napájení) při nesymetrickém napájení je často nutné vytvořit virtuální nulu v polovině napájecího rozsahu DI dva vstupy SO jeden výstup Obr. 2: Schematická značka VFA a způsob jeho napájení.

další parazitní jevy VFA offset drift proudová nesymetrie vstupní zbytkové proudy základním obvodem určujícím vlastnosti celého VFA je vstupní diferenční (rozdílový) zesilovač

standardní kmitočtová závislost zesílení má tvar A () 0ω0 A s = ωt A0ω 0 s + A ω = 0 možná nestabilita korekce kmitočtové charakteristiky 0 offsetové napětí nestandardní modulová charakteristika VFA tranzitní kmitočet Obr. 3: Pracovní charakteristika reálného VFA a kmitočtová závislost zesílení.

offset a drift VFA offset (zbytkové napětí) je závislý na teplotě čase, stárnutí kolísání napájecího napětí všechny tyto vlivy postihuje rovnice ΔU offset = f U U U ( ) offset offset offset ϑ, t, U N = Δϑ + Δt + ΔU N ϑ t U N

typické hodnoty těchto vlivů jsou U offset ϑ μv U offset μv U offset μv = 10 = 1 = 100 K t mesic U V u některých VFA lze kompenzaci ofsetu provést přídavnými obvody podle doporučení výrobce N

dělení moderních VFA podle základních vlastností rychlé přesné nízkošumové dělení moderních VFA podle použitých tranzistorů s bipolárními tranzistory s unipolárními tranzistory (jen na vstupu nebo obecně)

VFA s bipolárními tranzistory pro aktivní filtry používat pouze stabilní VFA pro A=1 (unity gain stable), a to i pro kapacitní zátěž nepoužívat nízkopříkonové VFA s horšími kmitočtovými vlastnostmi (f T ) a větším výstupním odporem všechny důležité parametry lze nalézt v katalogu

nejpoužívanější VFA s bipolárními tranzistory TL084 (čtveřice, f T =4MHz, napájení ±15V) NE5532 (dvojice, f T =10MHz) OPA2650, CLC440, AD8058 (f T =500MHz, napájení ±5V) AD826, LM1364 (f T =70MHz, napájení ±15V) MAA741, MAA748 (f T =1MHz, napájení ±15V) CLC445 (f T =1.2GHz)

Obr. 4: Část katalogového listu VFA s typovým označením TL08x.

Obr. 5: Obvodové zapojení jednoho VFA s označením TL08x, katalog.

Obr. 6: Kmitočtová odezva VFA s typovým označením TL08x, katalog.

VFA s unipolárními tranzistory velký vstupní odpor malé vstupní proudy větší offset (někdy až 20mV) a větší drift možnost teplotní autokompenzace a úpravy parametrů obvodu šířkou kanálu FETů technologie CMOS, BiCMOS, MOSFET-N menší příkon a napájecí napětí jednodušší vnitřní struktura

nejpoužívanější VFA s unipolárními tranzistory OPA356 (f T =200MHz, napájení ±7V) OPA353 (f T =44MHz) CA3130 (f T =15MHz) LTC6244 (f T =50MHz, napájení ±3V) THS4281 (ft=90mhz, nesymetrické napájení 16V) OPA643 (f T =800MHz)

Obr. 7: Kmitočtové odezvy VFA s označením OPA356 uvedené v katalogu.

základní princip OTA jedná se zdroj proudu řízený napětím (VCCS) základním parametrem je transkonduktance g m g U = g U U R ( ) R Iout = m in m 1 2 in out u reálného OTA je nutno ještě uvážit R in < Rout a kmitočtovou závislost g m g () s m gm0ω0 = s + ω < 0

většina OTA má možnost programování, tedy změny hodnoty transkonduktance vnějším zdrojem proudu I set I set se realizuje připojením nějakého pinu na napájecí zdroj přes rezistor patřičné hodnoty u některých OTA je problémem značně omezený dynamický rozsah vstupního napětí (řádově desítky mv) při návrhu filtru je třeba uvážit i nelinearitu g m =f(i set ) Obr. 8: Schematická značka OTA, BOTA a příklad MOTA.

nejpoužívanější komerčně dostupné OTA LM13700 (f T =2MHz, napájení ±18V, R in =26kΩ) CA3080 (f T =2MHz, napájení ±18V, R in =26kΩ) NE5517 (f T =2MHz, napájení ±18V, R in =26kΩ) LT1228 (f T =75MHz, napájení ±18V, R in =25MΩ) MAX436 (f T =200MHz, napájení ±6V, R in =800kΩ) OPA660 (f T =850MHz, napájení ±6V, R in =1MΩ)

Obr. 9: Zapojení obvodu s označením LM13700, katalog.

základní vlastnosti integrovaného obvodu LT1228 maximální dynamický rozsah vstupního napětí je dán napájecím napětím vstupní impedance OTA bloku je 25MΩ výstupní impedance OTA bloku je 8MΩ proud I set umožňuje nastavit hodnotu transkonduktance g m g m = 10 R set

Obr. 10: Kmitočtové odezvy OTA a CFA bloku obvodu LT1228, katalog.

základní vlastnosti integrovaného obvodu MAX435 maximální rozsah vstupního napětí je ±2.5V proud I set umožňuje omezit maximální výstupní proud pracuje bez zpětné vazby zpětná vazba neovlivňuje stabilitu OTA impedance Z t může být tvořena i kmitočtově závislým pasivním dvojpólem, například krystalem

Obr. 11: Princip obvodu s označením MAX435 (BOTA) a MAX436 (OTA).

základní vlastnosti integrovaného obvodu OPA660 užívá se i název ideální nebo diamantový tranzistor maximální dynamický rozsah vstupního napětí je odvozen z napájecího napětí +0.7V vstupní impedance OTA a sledovače je 1MΩ výstupní impedance OTA bloku je 25kΩ výstupní impedance sledovače je 7Ω

srovnání OPA660 s tranzistorem význam proudu I C je jiný pro U BE >0 teče I C ven z bloku OTA pro U BE <0 teče I C do bloku OTA OPA660 má mnohem větší linearitu, tedy g m je konstantní přes velký rozsah kolektorových napětí OPA660 má interně nastavený pracovní bod, pro činnost obvodu stačí menší počet obvodových prvků

Obr. 12: Základní informace o činnosti obvodu OPA660 a OPA860.

transimpedanční zesilovače jedná se zdroj napětí řízený proudem (CCVS) základním parametrem je transrezistance z t U z I R 0 R 0 out = t in in out u reálného OTA je nutno ještě uvážit a kmitočtovou závislost z t z () s R in > 0 Rout > 0 t zt0ω0 = s + ω 0

základní vlastnosti CFA neinvertující svorka má vysokou impedanci invertující svorka má nízkou impedanci chybový signál je proud jako zpětnou vazbu využívají rovněž rezistorovou síť mají velkou rychlost přeběhu a velký tranzitní kmitočet šířka pásma nezávisí na zesílení, neplatí GBP=konstanta

nejpoužívanější komerčně dostupné CFA AD844 (f T =60MHz, napájení ±18V) AD846 (f T =80MHz, napájení ±18V) AD8004 (f T =250MHz, napájení ±6V) EL2020 (f T =50MHz, napájení ±18V) EL2186 (f T =250MHz, napájení ±6V, R in =800kΩ) LT1207 (f T =60MHz, napájení ±18V)

Obr. 13: Základní srovnání struktury a kmitočtové charakteristiky VFA a CFA.

obecný tříbranový proudový konvejor (GCC) konvejor sledovač proudové zrcadlo GCC je popsán branovými rovnicemi U x = α U I = β I I = γ I y y podle hodnot parametrů α, β, γ rozdělujeme GCC do tříd α=1, β=0, γ=1 CCII+ (AD844) α=1, β=0, γ (-2, 0) CCII- (EL2082) x z x

konvence napětí branová napětí proti zemní svorce konvence proudů kladná orientace směrem do konvejoru konvejory modelujeme ideálními řízenými zdroji, je třeba uvážit kmitočtové závislosti přenosů proudů časová evoluce proudových konvejorů 1968, Smith a Sedra CCI 1970, Smith a Sedra CCII 1995, Fabre CCIII

řád konvejoru je dán počtem vstupních proudových bran druh konvejoru je dán počtem napěťových bran třída konvejoru je dána počtem všech nenulových proudů I Y konvejovaných do napěťových bran kromě proudových konvejorů existují i konvejory napěťové, nevyrábějí se (UTKO) Obr. 14: Tříbranový CC (1. řád a 1. druh), čtyřbranový CC (1. řád a 1. druh) a čtyřbranový CC (1. řád a 2. druh).

princip činnosti obvodu AD844 jedná se o CFA s vyvedenou kompenzační svorkou lze využít jako proudový konvejor transresistance 3MΩ transkapacitance 4.5pF Obr. 15: K principu činnosti obvodu AD844.

Obr. 16: Základní kmitočtové závislosti obvodu EL2082.

komerčně dostupné Nortonovy zesilovače LM3900 (f T =2.5MHz, napájení ±15V) LM359 (f T =30MHz, napájení ±10V) Obr. 17: Princip činnosti Nortonova zesilovače.

další typy aktivních prvků pro použití ve filtrech násobičky napětí (AD633, MLT04, AD834) proudové násobičky (EL4083) proudový zesilovač (COA) OTA s proudovou zpětnou vazbou (CFB) vícevýstupový proudový zesilovač s proudovým diferenčním vstupem(cdta)

další typy aktivních prvků pro použití ve filtrech proudový konvejor s diferenčním napěťovým vstupem a symetrickým proudovým výstupem (DVCC) xx xx xx xx

děkuji za pozornost otázky? 21.12.2009