Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu

Podobné dokumenty
Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Návrh frekvenčního filtru

I. Současná analogová technika

Přednáška v rámci PhD. Studia

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

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.

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

NEKASKÁDNÍ FILTRY VYŠŠÍCH ŘÁDŮ S VÍCEVÝSTUPOVÝMI PROUDOVÝMI ZRCADLY

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ S PROUDOVÝM AKTIVNÍM PRVKEM

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

KMITOCTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI ZESILOVACI FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT AMPLIFIERS

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Studium tranzistorového zesilovače

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

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

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

NOVÁ ŘEŠENÍ PŘEVODNÍKŮ PRO MĚŘENÍ FILTRŮ V PROUDOVÉM MÓDU

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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

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

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

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

3. Kmitočtové charakteristiky

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky

Impedanční děliče - příklady

Přednáška v rámci PhD. Studia

Signál v čase a jeho spektrum

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

AKTIVNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY S MINIMÁLNÍ KONFIGURACÍ

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip:

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

DIFERENČNÍ STRUKTURY LINEÁRNÍCH OBVODŮ S DDCC A DVCC

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

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

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Zobecněné metody návrhu kmitočtových filtrů

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH

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

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

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

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

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

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.

Přenos pasivního dvojbranu RC

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Měření vlastností střídavého zesilovače

Číslicová filtrace. FIR filtry IIR filtry. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

Měřicí přístroje a měřicí metody

Teorie elektronických

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

elektrické filtry Jiří Petržela úvod, organizace výuky


Transkript:

007/.0.007 Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu Jan Jeřábek a Kamil Vrba xjerab08@stud.feec.vutbr.cz, vrbak@feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 8, 00 Brno, Česká republika V tomto článku je předveden návrh kmitočtového filtru metodou autonomního obvodu s proudovými aktivními prvky. Jedná se o filtr typu dolní propust třetího řádu, jehož návrh je založen na koncepci zobecněného obvodu GCMI a který je provozován v čistě proudovém módu. Součástí článku je i ukázka obvodu transformovaného do napěťového módu. Jsou prezentovány výsledky simulace nového filtru pro několik mezních kmitočtů. Úvod V současné době se ve stále větší míře filtry provozují v proudovém módu [] až [] a proto vzniká potřeba nových aktivních prvků určených pro tento perspektivní režim. Přechod k obvodům pracujícím v proudovém módu je zapříčiněn problémy se snižováním odstupu signál-šum u obvodů v napěťovém módu při neustálém snižování hodnot napájecích napětí a tím i snižováním zpracovávaných napětí. Často však na místě aktivních prvků ve filtrech pracujících v proudovém módu bývají používány napěťové prvky nebo prvky pracující ve smíšeném módu (např. OTA zesilovače). Za čistě proudový prvek lze označit proudové opakovače či invertory uvedené v [] nebo koncepci námi navrženého univerzálního obvodu UCMI []. V případě použití takovýchto aktivních prvků mohou filtry pracovat v tzv. čistě proudovém módu, tzn. jak aktivní prvek, tak i celý filtr pracují v proudovém módu. Nevýhodou proudového módu je v současné době absence přístrojů umožňujících proudové buzení a přímé měření a proto je nutné při praktické realizaci vřadit do měřící soustavy převodníky napětí na proud před filtrační obvod a proud na napětí za filtrační obvod []. Návrh filtru Jako výchozí byl pro návrh užit autonomní obvod nakreslený na obr. osazený třemi zobecněnými prvky, které budeme označovat GCMI (Generalized Current Mirror and Inverter) [7], a který bude využit jako výchozí blok pro návrh filtrů třetího řádu. Tento jednoduchý aktivní prvek je popsán dvěma rovnicemi i Z = a.i X, i Z = b.i X,kde koeficienty a, b mohou nabývat hodnot nebo -. Dolní index u koeficientu a nebo b značí příslušnost ke konkrétnímu aktivnímu prvku. -

007/.0.007 Obr. : Výchozí autonomní obvod s prvky GCMI Charakteristická rovnice (CE) tohoto obvodu (obr. ) je D = Y Y Y + Y Y Y + Y Y Y + Y Y Y. + a a Y Y Y + Y Y Y + a a Y Y Y + + b b a Y Y Y + Y Y Y + Y Y Y + Y Y Y + () Volbou součinů koeficientů b ba = a hodnot koeficientů a =, a = docílíme jejího výrazného zjednodušení a zajistíme, že všechny součiny admitancí v rovnici budou kladné, což představuje jednu z podmínek pro stabilitu výsledné aplikace. Rovnice () pak přejde na D = YY Y + (). + YYY YYY Počet součinů admitancí v CE () je však roven pouze třem, což z hlediska stability nepředstavuje dostatečný počet pro konstrukci filtru třetího řádu, proto jsme nuceni vhodnou volbou admitancí vyskytujících se v () tento počet rozšířit. Nejjednodušší metodou jak toho docílit je zvolit jednu z admitancí jako paralelní kombinaci dvou jiných admitancí, což je patrné z volby pasivních prvků: Y = pc + /R, Y = /R, Y = /R, Y = pc, Y = /R, Y = pc. Charakteristická rovnice () nyní bude mít tvar D = + pc R + p ( C C R R R ) / R + p C C C R R, () R kde komplexní proměnná p = jω. Výsledné zapojení včetně proudového budicího zdroje a vyznačeného výstupního proudu je naznačeno na obr.. Obr. : Kmitočtový filtr typu dolní propust třetího řádu navržený pro proudový mód -

007/.0.007 Přenosová funkce navrženého filtru z obr. je IOUT =. () I D IN Z rovnice je patrné, že se jedná o invertující dolní propust třetího řádu. Hodnoty zbývajících koeficientů všech tří prvků GCMI můžeme tedy volit libovolně, pouze musíme respektovat všechny výše uvedené podmínky. Tab. obsahuje všechny možné verze volby přenosových koeficientů. Tab. : Možné verze volby hodnot přenosových koeficientů GCMI Verze a b CMI a b CMI a b CMI. - - -/- - - -/- ± +/±. - - -/- - -/+ - ± -/±. - -/+ - - -/- - ± -/±. - -/+ - -/+ ± +/± Zvolíme-li např. čtvrtou verzi z tab. a b =, zapojení z obr. přejde na finální verzi uvedenou na schématu vyobrazeném na obr.. Obr. : Finální zapojení kmitočtového filtru typu dolní propust třetího řádu (proudový mód) Obvod můžeme z aplikačních důvodů snadno převést do napěťového módu prostou náhradou proudového výstupu napěťovým vstupem a dále umístěním napěťového výstupu na místo proudového vstupu. Přenosová funkce zůstane stejná, pouze se v případě napěťového módu bude jednat o poměr U OUT / U IN, nikoliv I OUT / I IN jako v případě obvodu pracujícího v proudovém módu. Zapojení dolní propusti třetího řádu pracující v napěťovém módu je nakresleno na obr.. -

007/.0.007 Obr. : Finální zapojení kmitočtového filtru typu dolní propust třetího řádu (napěťový mód) Výsledky simulace filtru Pro simulační ověření byl vybrán filtr typu dolní propust pracující v proudovém módu z obr.. Všechny tři aktivní prvky GCMI (resp. CMI, CMI a CMI) jsou reprezentovány ideálním modelem (model první úrovně), jež vykreslen na obr.. Na obr. je obvod MCMI (Multiple Current Mirror and Inverter), který umožňuje realizovat libovolnou variantu CMI pouhým výběrem příslušných výstupů a uzemněním zbývajících. Model je sestaven z proudem řízených zdrojů proudu (CCCS = Current Controlled Current Source) se ziskem F = + nebo F = -. Ideální model je využit z důvodu toho, že tento ani podobný prvek dosud žádná firma ve svém programu nenabízí a jeho vývoj ve spolupráci s firmou AMI Semiconductor teprve probíhá, nemáme tedy dosud dostupný simulační model vyššího než prvního řádu. Obr. : Model první úrovně prvku MCMI Jako příklad konkrétního řešení filtru typu DP byl zvolen rozsah charakteristických kmitočtů f 0 = 00 khz až f 0 = 0 MHz, aproximace podle Butterwortha s parametry přenosové funkce b =, b =, b =. K dosažení tohoto rozsahu byly hodnoty kapacitorů zvoleny C = C = C = X. pf, kde X = {0.; ;.; 0; }. Dále byl zvolen odpor rezistoru R -

007/.0.007 = 70 Ω. Z těchto hodnot byly dopočítány odpory zbylých rezistorů, R = b /(ω 0 C ) = 7 Ω. kω, R = b /(ω 0 C C C R R ) = 7 Ω 0 Ω a R = (ω 0 C C R R R )/ b = Ω 0 Ω, to vše při hodnotě parametru X = a úhlovém kmitočtu ω 0 = π. 0 7 rad.s -, tedy f 0 = 0 MHz. Následnou změnou koeficientu X a tedy i hodnot kapacitorů figurujících v zapojení filtračního obvodu můžeme měnit mezní kmitočet f 0, jak znázorňuje následující tabulka (tab. ). Tab. : Přehled odpovídajících si mezních kmitočtů a hodnot kapacitorů (z řady E) X [ - ] 0.. 0 C = C = C [ pf] 7. 7 0 70 f 0 [MHz] 0 0 0. Výsledky simulace provedené v programu OrCad za použití zmiňovaného ideálního modelu jsou vykresleny pro všechny hodnoty parametru X na obr.. Frekvenční rozsah simulací byl omezen na f mez = 0 MHz, což představuje kmitočtové pásmo, které můžeme předpokládat jako pracovní u reálného prvku CMI. Obr. : Simulované charakteristiky filtrů typu DP. řádu s parametrem X měnícím mezní kmitočet filtru (proudový mód) Druhá provedená simulace je typu worst-case při nastavené toleranci přesnosti hodnot všech pasivních prvků na %. Jak je patrné z grafu na obr. 7, kde jsou jednou barvou vyznačeny vždy dvě krajní charakteristiky pro daný filtr, největší změny jsou v oblasti mezního kmitočtu, což bylo možné očekávat, zatímco v oblasti útlumu se již obě mezní křivky liší jen minimálně. Např. v případě parametru X = je nejnižší mezní kmitočet f 0 = 9, MHz a nejvyšší f 0 =,8 MHz. -

007/.0.007 Obr. 7: Simulace typu worst-case charakteristik z předchozího obr. Závěr Byl předveden návrh kmitočtového filtru typu dolní propust třetího řádu založeného na aktivním prvku GCMI metodou autonomního obvodu. Z několika možností volby přenosových koeficientů jednotlivých GCMI byla vybrána jedna a proveden numerický výpočet hodnot jednotlivých pasivních prvků při využití aproximace dle Butterwortha. Pouze jako ukázka dalších možností byl obvod původně navržený pro proudový mód jednoduše převeden na mód napěťový. Simulace byly provedeny pro celkem pět mezních kmitočtů rozložených rovnoměrně v kmitočtovém pásmu 00 khz až 0 MHz a dále byla provedena simulace typu worst-case při uvažované toleranci hodnot pasivních prvků rovné %. Poděkování Výzkum nových aktivních prvků je podporován Grantovou agenturou České republiky, reg. č. GA 0/0/8 a Ministerstvem školství ČR, projekt č. MSM000. Literatura [] TOMAZOU, C., LIDGEY F. J., HAIGH, D. G.: Analog IC design: the current-mode approach, Institution of Electrical Engeneers London, 99. [] GUNES, E., ANDAY, F.: Realization of voltage and current-mode transfer functions using unity-gain cells. Int. J. Electronics, 997, Vol. 8, No., p. 09-. [] ALZAHER, H.A., ISMAIL, M.: Current-mode universal filter using unity gain cells. Electronics Letters, 999, Vol., No., p. 98-00. [] VRBA, K., KUBANEK, D.: Current-mode VHF high-quality analog filters. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 00, Vol.. [] JERABEK, J., VRBA, K.: Filters Based on Active Elements with Current Mirrors and Inverters. International Trans. on Computer Science and Engeneering, 00. -

007/.0.007 [] JERABEK, J., VRBA, K.: Převodníky U/I a I/U s proudovými konvejory pro měření obvodů v proudovém módu. RTT00, Nové Město na Moravě, 00. ISBN 80---8. [7] JERABEK, J., VRBA, K.: Design of High-Frequency Filters Working in the Pure Current Mode with CMI, The Second International Conference on Systems, ICONS 007, Martinique, 007. -7