Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti

Podobné dokumenty
Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH

UNIVERZÁLNÍ KMITOČTOVÝ FILTR S NOVÝMI PROUDOVÝMI PRVKY CFTA

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

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Návrh frekvenčního filtru

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích

NELINEÁRNÍ OBVODOVÉ STRUKTURY S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI KONVEJORY

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ METODOU AUTONOMNÍHO OBVODU S VÍCEBRANOVÝMI ZDROJI PROUDU ŘÍZENÝMI PROUDEM

Zobecněné metody návrhu kmitočtových filtrů

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

DIFERENČNÍ STRUKTURY LINEÁRNÍCH OBVODŮ S DDCC A DVCC

AKTIVNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY S MINIMÁLNÍ KONFIGURACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

Elektronické praktikum EPR1

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav Radioelektroniky

Elektronické obvody analýza a simulace

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

UNIVERZÁLNÍ PŘESNÉ USMĚRŇOVAČE S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KMITOCTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI ZESILOVACI FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT AMPLIFIERS

Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

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

NOVÁ ŘEŠENÍ PŘEVODNÍKŮ PRO MĚŘENÍ FILTRŮ V PROUDOVÉM MÓDU

elektrické filtry Jiří Petržela úvod, organizace výuky

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

1. Úvod Jednou z! "# $ posledn % & $$' ( )(( (*+ % ( (* $ $%, (* ( (* obvodech pro elektronickou regulaci.*' (( $ /

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

9.1 Přizpůsobení impedancí

Experiment s FM přijímačem TDA7000

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

I. Současná analogová technika

Bipolární tranzistory

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

Vektorové obvodové analyzátory

UNIVERZÁLNÍ PŘESNÉ USMĚRŇOVAČE S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY A PROUDOVÝM BUZENÍM DIOD

Operační zesilovač (dále OZ)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Přednáška v rámci PhD. Studia

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

VYUŽITÍ PRVKŮ CDTA A CFTA V ELEKTRONICKÝCH OBVODECH A KMITOČTOVÝCH FILTRECH

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ S PROUDOVÝM AKTIVNÍM PRVKEM

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RC OSCILÁTORY PRO PÁSMO VYŠŠÍCH KMITOČTŮ

3. Kmitočtové charakteristiky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Zpětná vazba a linearita zesílení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

APLIKACE PROUDOVÝCH A NAPĚŤOVÝCH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

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.

Pracovní třídy zesilovačů

ŘÍZENÉ ANALOGOVÉ KMITOČTOVÉ FILTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transkript:

7/.9.7 Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti Jaroslav oton, amil Vrba Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Purkyňova 8, 6 Brno Jaroslavoton@phd.feec.vutbr.cz, vrbak@feec.vutbr.cz V článku je prezentována nová topologie multifunkčního kmitočtového filtru s proudovými konvejory. Uvedená struktura umožňuje dosáhnout vysoké hodnoty činitele jakosti nastavitelné nezávisle na charakteristickém kmitočtu. Dále potlačuje projev parazitních impedancí proudových vstupů X použitých aktivních prvků. Výsledky počítačových simulací jsou pak podpořeny experimentálními měřeními.. Úvod V současné době je výzkum a vývoj v oblasti návrhu lineárních obvodů zaměřen na nové aplikace aktivních prvků, jako např. proudové konvejory [], napěťové konvejory [], traskonduktanční zesilovače [], atd. Stále častěji se lze setkat s těmito prvky v zapojeních pracujících v proudovém módu z důvodu jejich širšího kmitočtového pásma. Další výhodou obvodů pracujících v proudovém módu je jejich větší dynamický rozsah. V obvodech pracujících v napěťovém módu nelze totiž splnit požadavek na dostatečný odstup signálu od šumu při nízkých hodnotách napájecího napětí. Velikost napájecího napětí u obvodů pracujících v proudovém módu nemá na dynamický rozsah tak významný vliv jako u obvodů v napěťovém módu a to je jejich hlavní výhodou. Návrh nových obvodů pracujících v proudovém módu je možný využitím metody přidružené transformace k napěťovému prototypu []. Přestože tento způsob návrhu je relativně rychlý, neřeší problém se snižován napájecího napětí, neboť aktivní prvek se nezaměňuje, hlavně jde-li o operační zesilovač. Návrh nových obvodů realizujících jednotlivé typy kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu je vhodnější založit na hledání výchozího autonomního obvodu, který může být rozšířen o další aktivní a pasivní prvky [5], [6], [7].. Návrh kmitočtových filtrů Pro návrh nových obvodů byly použity proudové konvejory. Přestože se tyto aktivní prvky samostatně průmyslově nevyrábí, je možné je najít jako součást některých typů operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou, např. AD8, či prvků označených OPA86 a OPA86. Proudový konvejor v těchto prvcích je typu CC+. Na našem pracovišti používáme proudový univerzální konvejor UCC-NB, vyvinutý ve spolupráci s AM Semiconductor. Tímto integrovaným obvodem lze vhodným zapojením vývodů realizovat všechny typy tříbranových a některé vícebranové proudové konvejory první třídy, tj. s jedinou branou X. Při návrhu je vhodné použít zobecněný proudový konvejor (obr. a). Vztah mezi branovými proudy a napětími je popsán rovnicemi -

7/.9.7 u = a, iy = b ix, iz = c ix, () X u Y kde a, b, a c jsou napěťové resp. proudové přenosy mezi jednotlivými branami. Volbou hodnot těchto parametrů a { ; }, b { ;; }, c { ; } pak dojde k určení typu proudového konvejoru, který je nutné použít pro vlastní realizaci navrhovaného obvodu. Obr. : a) Zobecněný tříbranový proudový konvejor, b) autonomní obvod se dvěma GCC Jako výchozí zapojení pro další návrh byl vybrán autonomní obvod na obr. b, [7]. Toto zapojení je popsáno obecnou charakteristickou rovnicí CE = a ba byy abyy ab ( YY + YY 5) ac acyy + YY + YY 5 =. () Následující analýza tohoto obvodu je zaměřena na jeho využití pro realizaci filtrů umožňující měnit činitel jakosti filtru nezávisle na charakteristickém kmitočtu. Aby vlastní realizace filtru byla co nejjednodušší, nebudeme na rozdíl od [7] uvažovat libovolný typ konvejoru, ale omezíme se výhradně na proudové konvejory druhé generace, tj. a = a =, b = b =. Volbou součinu c c = se výraz () zjednoduší na tvar CE = YY + Y Y + Y Y. () 5 = V tomto případě všechny filtry odvozené z autonomního obvodu budou splňovat podmínku stability. Rovnice () se volbou charakteru pasivních prvků Y = G, Y = pc, Y = G, a Y = pc +G (obr. ) změní na tvar, který vyhovuje podmínkám návrhu kmitočtových filtrů druhého řádu CE = p C C + pc G + G G =. () Obr. : Multifunkční filtr pracující v proudovém módu se dvěma CC Možné obecné proudové přenosy obvodu naznačeného na obr. jsou -

7/.9.7 O pcg = =, CE BP N O cpcg = =, CE BP N O p CC = =, CE HP N BP LP O cgg = =, (5a, b, c) CE N O5 pcg = =, (5d, e) CE N O + O p C C + cgg = =. (5f) CE BR N Navržený obvod lze použít pro realizaci kmitočtového filtru typu dolní (5c), horní (5d) pásmová propust (5a, b, e) a pásmová zádrž (5f). Respektováním podmínky c c = lze volbou hodnoty koeficientu c a c v některých případech realizovat buď invertující nebo neinvertující přenos příslušného filtru. Pro činitel jakosti a úhlový kmitočet ω dle () platí C C G G G G =, ω =. (6a, b) G CC Relativní citlivosti těchto parametrů na jednotlivé pasivní prvky jsou: S R C C G G =, S R G =, (7) ω ω ω ω ω S R C = SR C G G =, S R G =. (8) Dojde-li ke změně o % některého z pasivních prvků C, C, G nebo G, změní se činitel jakosti a úhlový kmitočet ω o,5% resp. o,5%. Nejvyšší citlivost vykazuje činitel jakosti na změnu konduktoru G. Při návrhu kmitočtového filtru dle obr. mohou nastat problémy v případě, kdy je požadován vysoký činitel jakosti. Analýzy ukazují, že je v takovém případě vhodné, aby rezistor R měl nízkou impedanci. Tento požadavek je možné splnit v případě, kdy rezistory R a R budou mít také nízkou impedanci. Jejich hodnoty však nemohou být libovolně nízké, neboť je-li impedance připojená k proudové bráně X blízká či dokonce nižší, než vstupní impedance brány X, pak zapojení na vysokých kmitočtech přestává plnit svoji funkci. Velikost vstupní impedance brány X je velmi omezujícím faktorem proudových konvejorů a její omezení je středem zájmu řady výzkumných prací [8 ]. Potlačení vlivu parazitní impedance brány X je možné modifikací zapojení na obr. b) rozšířením o další aktivní a pasivní prvky. Výhodou je, že rezistory připojené k bráně X mohou mít větší hodnotu odporu a tedy parazitní vlastnosti konvejoru se tolik neuplatní. Na obr. a) je uvedena modifikovaná struktura autonomního obvodu se čtyřmi zobecněnými proudovými konvejory a šesti pasivními prvky. -

7/.9.7 Obr. : a) Modifikovaný autonomní obvod se čtyřmi GCC, b) multifunkční filtr pracující v proudovém módu Stejně jako u předchozího zapojení návrh obvodu vychází z obecné charakteristické rovnice. zde se při dalším postupu omezíme pouze na proudové konvejory druhé generace. Charakteristická rovnice autonomního obvodu na obr. a) je dána vztahem CE = c c c YY c c YY c c c Y Y + Y Y. (9) 5 6 = Volbou součinů koeficientů c c c =, c c =, a c c c = a charakteru pasivních prvků Y = G, Y = pc, Y = G, Y = G, Y 5 = G, a Y 6 = pc je možné určit typ přenosových funkcí realizovaných navrženým zapojením na obr. b) O pcg = =, CE BP N LP O cgg = =, CE N BR O cpcg = =, CE BP N BP O pcg = =, (a, b, c) CE O5 cgg O6 p CC = =, HP = =, (d, e, f) N CE N CE ( ) O + O5 c G G + G = =, (g) CE LP LP N p ( ) O + O5 + O6 C C + cg G + G = =, (h) CE N kde CE = p C C + pcg + G ( G + G). Toto zapojení lze použít jako horní (f), dolní (d, e, g), pásmovou propust (a, b, c) či pásmovou zádrž (h). V případě přenosů (b), (d), (e), a (g) lze dále volbou koeficientu c realizovat invertující či neinvertující typ přenosové funkce filtru. Je však nutné respektovat podmínky pro volbou součinů koeficientů c až c.. Činitel jakosti a úhlový kmitočet ω jsou dány vztahy N G ( G + G) C G ( G + G) =, ω =. (a, b) C G C C Relativní citlivosti činitele jakosti a úhlového kmitočtu na pasivní prvky jsou -

7/.9.7 S R C C G =, S R G =, (a) G G S R G =, S R G =, (b) G + G G + G ω ω ω ω S R C = SR C G =, S R G =, (a) S ω G R = G G +, R G S ω G = G G +. (b) G Hodnoty relativních citlivostí jsou obdobné jako u výchozího zapojení. Je zde však možné optimalizovat hodnoty konduktorů G a G tak, aby jejich vliv na vlastnosti zapojení byl minimalizován.. Simulace Pomocí simulačního programu OrCAD PSpice bylo analyzováno chování nově navrženého zapojení. Jako aktivní prvek byl použit univerzální proudový konvejor UCC- NB. Pro simulace byly zvoleny koeficienty c = c =, c = c =, které splňují podmínky pro stabilitu obvodu. Pokud zvolíme R = R = R = R a C =C = C můžeme pro požadované ω a s využitím () vypočítat R =, ω C R R =. (a, b) Na obr. jsou uvedeny moduly proudových přenosů analyzovaného multifunkčního kmitočtového filtru. Uvažovaná hodnota charakteristického kmitočtu je f =,5 MHz a činitele jakosti =. Výsledky simulací platí pro přenosové funkce (c), (f), a (g). Obr. : Moduly přenosových funkcí proudu, f =,5 MHz, = Vliv reálných vlastnosti použitých aktivních prvků způsobuje, že činitel jakosti nedosahuje přesně požadované velikosti. Jeho hodnota dle simulace je asi jen =. Také charakteristický kmitočet f se snížit. Přesto lze konstatovat, že chování navrženého obvodu je -5

7/.9.7 velmi uspokojivé. Citlivost zapojení na změnu hodnot pasivních prvků je vyjádřena histogramem na obr. 5, který ukazuje změnu charakteristického kmitočtu je-li tolerance rezistorů a kapacitorů 5%. Význam jednotlivých statistických výsledků lze nalézt např. v []. 5 Histogram of f [%] 5 5 Obr. 5: Histogram charakteristického kmitočtu f navrženého obvodu V. Experimentální výsledky.....5.6.7 Characteristic frequency f [MHz] n samples mean.869e+6 sigma = 9 minimum.97e+6 th %ile.575e+6 median =.899e+6 9th %ile =.55e+6 maximum =.665e+6 *sigma = 76 Reálné chování navrženého multifunkčního kmitočtového filtru bylo ověřeno experimentálně. Hodnota charakteristického kmitočtu f je,5mhz. Měření bylo provedeno pro hodnoty 7 Ω, Ω,,9 kω, a,7 kω rezistoru R, což dle (a) odpovídá hodnotám,5,,77,, a 5 činitele jakosti. Výsledky měření jsou pro jednotlivé typy proudových přenosů zobrazeny na obr. 6. Změřené přenosové funkce jsou (c), (f), a (g). a) b) -6

7/.9.7 c) Obr. 6: Změřené moduly přenosových funkcí a) pásmové, b) horní, c) dolní propusti Činitel jakosti nedosahuje teoretické hodnoty dle (a), což se způsobeno reálnými vlastnostmi použitých prvků. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u kmitočtového filtru typu dolní propust. Nejhůře se podle tvaru modulové charakteristiky chová horní propust, u které v oblasti kmitočtu MHz vzniká lokální maximum modulu přenosu. To může být již způsobeno vlivem parazitních vlastností spojů na plošném spoji. Modul přenosové funkce kmitočtového filtru realizujícího pásmovou propust na nízkých kmitočtech vykazuje nižší útlum než očekávaný, což je způsobeno nenulovou impedancí brány X []. Tento vliv se nejvíce projevuje pro nízké hodnoty činitele jakosti, kdy impedance rezistoru R se blíží impedanci brány X. V. Závěr V článku byla popsána nová obvodová struktura vycházející z autonomního obvodu. Jako aktivní prvky byly použity proudové konvejory. Pomocí tohoto obvodu je možné realizovat kmitočtové filtry typu dolní, horní, pásmová propust a pásmová zádrž druhého řádu pracující v proudovém módu. Uvedené zapojení umožňuje nezávislou změnu činitele jakosti na charakteristickém kmitočtu f pomocí jediného pasivního prvku. Chování nově navrženého zapojení bylo nejen ověřeno simulacemi, ale i praktiky realizováno. Poděkování Výzkum proudového módu s moderními aktivními prvky je podporován projektem MSM 65 Ministerstva školství ČR a projektem Grantové agentury ČR č. /6/8. Literatura [] H. M. Hassan, A. M. Soliman: Novel Accurate Wideband CMOS Current Conveyor, Frequenz, 6, Vol. 6, No. -, pp. -6. []. N. Salama et al.: Parasiti-Capacitance nsensitive Voltage-Mode MOSFET-C Filters Using Differencial Current Voltage Conveyor, Circuits Systems Signal Process,, Vol., No., pp. -6. [] Y. Sun, C. Hill, A. Szczepanski: Large Dynamic Range High Frequency Fully Differencial CMOS Transconductance Amplifier, Analog ntegrated Circuits and Signal Processing,, No., pp. 7-55. -7

7/.9.7 [] G. W. Roberts, A. S. Sedra: All Current-Mode Frequency Selective Circuits, Electronics Letters, 989, Vol. 5, No., pp. 759 76. [5] J. oton,. Vrba, Method for Designing Frequency Filters using Universal Current Conveyors, nternational Transaction on Computer Science and Engineering, SSN 78-68, 5, Vol., pp. -5. [6] J. oton,. Vrba, P. Hanak, Frequency Filter with Current Conveyors for Signal Processing of Data-Buses Working in the Current-mode, nternational Conference on Networking, CN 6, Morne, 6 [7]. Vrba, J. Cajka: Application of the General Four-port Second-kind Current Conveyor for Universal Filter Design, Electronic Journal for Engineering Technology, Vol. 5, No.,, SSN 5-996. [8] F. Seguin, A. Fabre, New Sekond Generation Current Conveyor with Reduced Parasiti Resistence and Bandpass Filter Application, EEE Transaction on Circuits ans Systems, Vol. 8, No. 6,, pp. 78-785. [9] H. M. Hassan, A. M. Soliman, Novel Accurate Wideband CMOS Current Conveyor, Frequenz 6, -, 6, pp. -6. [] S. B. Salem et al., A High Performance CMOS CC and High Frequency Applications, Analog ntegr Circ Sig Process, Springer Science Business Media, 6. [] H. Schmidt, G. S. Moschytz, Fundamental Frequency Limitations in Current-Mode Sallen-ey Filters, Proceedings of the SCAS, Monterey, California, May June, vol., pp. 57 6, 998. [] Z. olka, Analýza elektronických obvodů programem PSpice, Skriptum VUT v Brně, www.feec.vutbr.cz/et -8