Активный rc-фильтр
H03H11/12 - с использованием усилителей с обратной связью (H03H 11/08,H03H 11/10 имеют преимущество)
Изобретение относится к радиотехнике может быть использовано в частотно - избирательных узлах радиоэлектронных устройств. Цель изобретения - расширение динамического диапазона. Активный RC-фильтр содержит первый, второй, третий и четвертый операционные усилители (ОС), первый и второй конденсаторы, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый резисторы. Работа активного RC-фильтра основана на введении дополнительных цепей ОС, приводящем к уменьшению уровня шума. 1 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в узлах частотной селекции радиоэлектронных устройств.
Цель изобретения - расширение динамического диапазона. На чертеже приведена принципиальная электрическая схема активного RC-фильтра. Активный RC-фильтр содержит первый, второй, третий и четвертый операционные усилители 1-4, первый и второй конденсаторы 5 и 6, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый резисторы 7-15. Активный RC-фильтр работает следующим образом. Входной сигнал через шестой резистор 12 поступает на неинвертирующий вход первого операционного усилителя 1, при этом на выходах первого 1, второго 2 и третьего 3 операционных усилителей реализуются передаточные функции фильтров верхних частот, полосового и нижних частот соответственно Fфвч(P)=Mвч
, Fпф(P)= Mпф
,
, где Mвч=
1+
1+
+
; Mпф=
; Mнч=
1+
1+
+
- масштабные множители фильтров ВЧ, ПФ и НЧ;
p=
- частота полюса, (1) dp=
=
1+
- затухание полюса, (2) Qp - добротность полюса;
=
1+
+
;
1=R1C1;
2=R2C2- постоянная времени первого и второго интеграторов; R1 и R2 - сопротивление первого и второго резисторов 7 и 8; С1 и С2 - емкости первого и второго конденсаторов 5 и 6;R3 и R4 - сопротивление пятого и третьего резисторов 4 и 9;
R5, R6 и R7 - сопротивление шестого, седьмого и четвертого резисторов 12, 23 и 10. При использовании реальных усилителей, передаточная функция которых аппроксимируется выражением
(P)=
, где П - площадь усиления, основные параметры фильтра dp и
p будут зависеть не только от резистивных и емкостных элементов схемы, но и от частотных свойств операционных усилителей. Как показывает анализ схемы фильтра, выражения для параметров полюсов (1) и (2) с учетом площади усиления имеют вид
p=
1-
1+
1-K
-

+
, (3) где П1, П2 и П3 - площади усиления первого 1, второго 2 и третьего 3 операционных усилителей; K= 1+
- коэффициент передачи четвертого операционного усилителя 12;R9 и R8 - сопротивление девятого и восьмого резисторов 15 и 14;
=
1+
+
(4)Из выражений (3) и (4) относительные изменения частоты и затухания полюса равны

p(П)= -
1+
1+K
+
(5)
dp(П) = -
pQ
1+
-
1+
K
-1
+
p(П) (6)При однотипных операционных усилителях П1=П2=П3=П и R3=R4 из выражения (6) находится значение коэффициента К, при котором член, пропорциональный
pQp, обращается в нульК = 1,5 1/
или
=0.5 1/
(7)При полученном значении К и
1=
2 обращается в нуль также и выражение (5). Таким образом при выполнении условия (7) получаем
p(П)= 0 и
dp(П)= 0, (8) т.е. устраняется влияние частотных свойств операционных усилителей на параметры полюсов передаточной функции. Для определения шумов (т. е. нижнего уровня динамического диапазона) можно воспользоваться соотношением (см.Справочник по расчету и проектированию ARC-схем. Под ред. проф. А.А.Ланнэ, с.53-57)Uш=
Gш(
)d
, где Gш(
) - спектральная плотность средней мощности шума на выходе ARC-цепи;
1 и
2 - граничные частоты рабочего диапазона. Для вычисления Gш применяются процедуры приближенного интегрирования. В селективных системах можно считать, что в пределах полосы пропускания от
1 до
2; Gш=Gшmax и быстро убывает вне этой полосы. Для звеньев второго порядкаGш max
Gш(
p) и следовательно,Uш

Вклад в результирующий шум отдельных активных элементов определяется в соответствии с принципом наложения суперпозиции по соотношению
Gш(
)=
(9) где Hi (
) - комплексный коэффициент от входа i-го активного элемента к выходу схемы;Gi (
) - спектральная плотность мощности источника шумовой модели i-го активного элемента;N - число активных элементов. При одинаковых элементах и параметрах схем для сравнения их по шумам можно пользоваться соотношением
M =
=
, показывающим выигрыш в нижнем уровне динамического диапазона первой реализации по сравнению с второй. Так как будут сопоставляться по шумам фильтры, предназначенные для области средних и высоких частот, где значения частотно-задающих резисторов не очень велико, то шумами резисторов и спектральной плотностью шумовых составляющих входных токов можно пренебречь, что справедливо для большинства современных операционных усилителей, используемых в активных RC-фильтрах. Поэтому при анализе учитывается только источник шумовой ЭДС. Коэффициенты передач Hi (j
) входящие в выражение (9), можно определить методом графов. Для этого к неинвертирующему входу i-го операционного усилителя подключается источник шумовой ЭДС, моделирующей шумы i-го активного элемента. Составляется граф схемы, в котором источник шумовой ЭДС представляется ветвью с передачей Gi. Полагая, что все операционные усилители идеальные, находится передача графа от источника шумовой ЭДС к выходу схемы. Аналогично определяются и другие Hi (j
). Пусть выходом схемы является выход ОУ 3, на котором реализуется фильтр НЧ. Заменяя р на j
p и учитывая, что
2p=
,Q=
, при
1=
2 можно получить:H1(j
p)=
= -j
Q или при ko=1. |H1(j
)| = 2QpПолагая, что Qp >> 1 (при этом максимальная спектральная плотность шума получается на частоте полюса) и К = 1,5 (оптимальное значение для минимизации влияния частотных свойств ОУ), находим
H2(i
p)
= Qp ;
H3(i
p)
= Q
; |H4(j
o)|= 3Qp Тогда спектральная плотность шума на выходе схемы согласно (9) равна G1(
p)=Gус(
p)Q
= Gус(
p)2Q
, где Gус(
p) - спектральная плотность мощности шумовой модели ОУ на частоте полюса. Аналогично, проделав необходимые вычисления для схемы - прототипа, получим:
H1(j
p)
=2Qp;
H2(j
p)
=Q
;
H3(j
p)
=Q
,
H4(j
p)
=6Qp и, следовательно,G
(
p)=Gуc(
p)Q
=Gус(
p)
2Q
Тогда выигрыш по шумам равенM =
разаТакое же значение выигрыша получается и по другим выходам. Таким образом, напряжение шумов на выходе предложенной схемы будет в 1,6 раза меньше, чем у прототипа, при прочих равных условиях. Это достигается благодаря введению новых связей между операционными усилителями.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Активный rc-фильтр // 2019022
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемно-усилительной аппаратуре
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в устройствах частотной селекции сигналов
Активный полосовой пьезоэлектрический фильтр // 1817226
Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в блоках частотной селекции радиоприемных устройств
Активный перестраиваемый режекторный фильтр // 1802399
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в трактах обраП ботки звуковых частот
Устройство различения частотных сигналов // 1788571
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в устройствах частотной селекции
Активный rc-фильтр // 1788570
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в частотно-избирательных блоках радиоэлектронных устройств
Активный rc-фильтр // 1777233
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в часготно-селективных блоках радиоэлектронных устройств
Активный полосовой фильтр // 1758835
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовгно в частотно-избирательных блоках радиоприемных устройств
Высокочастотный активный фильтр // 1758834
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для фильтрации высокочастотных сигналов в радиотехнических устройствах
Активный rc-фильтр верхних частот // 2149500
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах преимущественно в микроэлектронном исполнении
Активный rc-фильтр нижних частот // 2149501
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах преимущественно в микроэлектронном исполнении
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах, преимущественно в микроэлектронном исполнении
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах, преимущественно в микроэлектронном исполнении
Полосовой arc-фильтр // 2165673
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных радиоэлектронных устройствах, преимущественно в микроэлектронном исполнении
Программируемый arc-фильтр // 2169430
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в селективных узлах радиоэлектронных устройств с управляемыми параметрами
Активный полосовой пьезоэлектрический фильтр // 2190294
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции сигналов
Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в качестве фильтра основной селекции в профессиональной аппаратуре связи
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции сигналов
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве фильтра основной селекции в профессиональных радиоприемных устройствах, а также в измерительной технике




















