JPH0425726B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0425726B2 JPH0425726B2 JP20487183A JP20487183A JPH0425726B2 JP H0425726 B2 JPH0425726 B2 JP H0425726B2 JP 20487183 A JP20487183 A JP 20487183A JP 20487183 A JP20487183 A JP 20487183A JP H0425726 B2 JPH0425726 B2 JP H0425726B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- switching means
- capacitor
- operational amplifier
- potential point
- common potential
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
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- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 48
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H19/00—Networks using time-varying elements, e.g. N-path filters
- H03H19/004—Switched capacitor networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Filters That Use Time-Delay Elements (AREA)
Description
(技術分野)
本発明はLSI化に適したDCオフセツト量が少
なく且つ構成素子数の少ないスイツチトキヤパシ
タSC振幅等化器に関するものである。 (背景技術) 通信機器のLSI化が進展するに伴つて、通信機
器の重要な構成要素である振幅等化器に対しても
LSI化が強く要請されて来ている。LSI化振幅等
化器の構成法として次の2つの方法が考えられ
る。 (1) 抵抗R、キヤパシタC及び演算増幅器OP−
AMPを用いる方法。 (2) スイツチSW、C及びOP−AMPを用いる方
法。 LSI化の場合のR,Cの実現精度の観点から、
最近は殆んど(2)の方法が、図1に示す双2次形回
路が主に用いられている。図1に示す回路のZ領
域の伝達関数T1(Z-1)は次式で与えられる。 T1(Z-1)=Vput/Vio=N1/D1 …(1) ここでN1=−{K8+K7−(2K8+K7−K2K5)
Z-1+K8Z-2} D1=1+K1−(2+K1−K2K3)Z-1+Z-2 Z=ei〓T:T=1/c:c=クロツク周波数 C1=C2=1.0,K3=K4,K5=K6 である。 この回路構成では、構成素子数(R,C、及び
SW)が多いこと、及び回路から発生するDCオ
フセツト量が多い等の欠点がある。このため、こ
の回路により、LSI化振幅等化器を実現した場
合、チツプ面積が増大し、更に外付部品が必要と
なる場合がある。 (発明の課題) 本発明は前記欠点を除去するため、構成素子数
の少なく、しかも回路から発生するDCオフセツ
ト量が前記回路より少ない新しい回路を提供する
ものである。 (発明の要約) 本発明の特徴は、非反転入力端子が共通電位点
へ接続された演算増幅器Mと、第1容量K5と第
2容量K4と第3容量K1と第4容量K2と第5容量
K3と、信号入力端子と共通電位点とを切換えて
前記第1容量K5の他端へ接続する第1スイツチ
ング手段SW1と、前記演算増幅器Mの反転入力
端子と共通電位点を切換えて、前記第1容量K5
の一端へ接続する第2スイツチング手段SW2
と、前記演算増幅器Mの出力端子と共通電位点と
を切換えて前記第2容量K4の他端へ接続する第
3スイツチング手段SW3と、前記演算増幅器M
の反転入力端子と共通電位点を切換えて、前記第
1容量K4の一端へ接続する第2スイツチング手
段SW2と、前記演算増幅器Mの出力端子と共通
電位点とを切換えて前記第3容量K1の他端へ接
続する第4スイツチング手段SW4と、前記演算
増幅器Mの反転入力端子と共通電位点を切換え
て、前記第3容量K1の一端へ接続する第2スイ
ツチング手段SW2と、他端が共通電位点に接続
された前記第5容量K3の一端と共通電位点とを
切換えて、前記第4容量K2の他端へ接続する第
5スイツチング手段SW5と、前記演算増幅器M
の出力端子と共通電位点を切換えて前記第4容量
K2の一端へ接続する第4スイツチング手段SW4
と、第6容量K6と、第7容量C2と、第8容量C1
と、前記信号入力端子と前記第6容量K6の他端
とを接続する第7スイツチング手段SW7と、前
記演算増幅器Mの反転入力端子と前記第6容量
K6の一端とを接続する第8スイツチング手段SW
8と、前記演算増幅器Mの反転入力端子と前記他
端が共通電位点に接続された前記第5容量K3の
一端とを接続する第9スイツチング手段SW9
と、前記演算増幅器Mの出力端子と信号出力端子
とを接続する第10スイツチング手段SW10と、
前記演算増幅器Mの反転入力端子に前記第7、第
8容量C1,C2の他端が接続される構成と、前記
第7容量C1の一端と前記第8容量C2の一端とを
切換えて前記演算増幅器Mの出力端子に接続する
第6スイツチング手段SW6とを備え、前記各ス
イツチング手段は2相クロツクで、駆動され、且
つ第1及び第3スイツチング手段とからなる組
と、第2、第4及び第5スイツチング手段とから
なる組とは逆相関係で共通電位点に接続され、第
6スイツチング手段は第1及び第3スイツチング
手段とからなる組と同相関係にあり、第7、第8
及び第10スイツチング手段とからなる組は第1及
び第3スイツチング手段とからなる組と同相関係
にあり、且つ第9スイツチング手段は第2、第4
及び第5スイツチング手段と同相関係にあるスイ
ツトキヤパシタ振幅等化器にある。 (発明の構成および作用) 図2は、本発明による構成素子数の少ない、し
かも回路から発生するDCオフセツト量の少ない
SCを用いた振幅等化器である。この回路のZ領
域に於ける伝達関数T2(Z-1)は次式で与えられ
る。 T2(Z-1)=Vput/Vio=−N2/D2 …(2) ここでN2=K6(1+K1)−(2K6+K1K6−K2
K5)Z-1+K6Z-2} D2=1+K1−(2+K1−K2K4)Z-1+Z-2 Z=ei〓T:T=1/c:c=クロツク周波数 C1=C2=1.0,K2=K3 である。 また、図3は適用周波数がクロツク周波数c
に比べて十分小さい場合の回路から発生するDC
オフセツト量に着目したRC等価回路である。図
3に於いて、E(1)io,E(2)ioをDCオフセツト量の起電
圧、Y(1)io,Y(2)ioをDCオフセツト量の駆動抵抗と
する。この回路の出力端子に於けるDCオフセツ
ト量Vput(0)は次の様になる。 Vput(0)=R4Y(1) inE(1) in−R2R4/R1Y(2) inE(2) in …(3) 従つて、DCオフセツト量を小さくするにはR4
を小さく(又はK4を大きく)しなければならな
い。本発明は、このK4を図1の回路に比較して
大きくとれる回路である。また構成素子数も表1
に示す如く少なくなつている。
なく且つ構成素子数の少ないスイツチトキヤパシ
タSC振幅等化器に関するものである。 (背景技術) 通信機器のLSI化が進展するに伴つて、通信機
器の重要な構成要素である振幅等化器に対しても
LSI化が強く要請されて来ている。LSI化振幅等
化器の構成法として次の2つの方法が考えられ
る。 (1) 抵抗R、キヤパシタC及び演算増幅器OP−
AMPを用いる方法。 (2) スイツチSW、C及びOP−AMPを用いる方
法。 LSI化の場合のR,Cの実現精度の観点から、
最近は殆んど(2)の方法が、図1に示す双2次形回
路が主に用いられている。図1に示す回路のZ領
域の伝達関数T1(Z-1)は次式で与えられる。 T1(Z-1)=Vput/Vio=N1/D1 …(1) ここでN1=−{K8+K7−(2K8+K7−K2K5)
Z-1+K8Z-2} D1=1+K1−(2+K1−K2K3)Z-1+Z-2 Z=ei〓T:T=1/c:c=クロツク周波数 C1=C2=1.0,K3=K4,K5=K6 である。 この回路構成では、構成素子数(R,C、及び
SW)が多いこと、及び回路から発生するDCオ
フセツト量が多い等の欠点がある。このため、こ
の回路により、LSI化振幅等化器を実現した場
合、チツプ面積が増大し、更に外付部品が必要と
なる場合がある。 (発明の課題) 本発明は前記欠点を除去するため、構成素子数
の少なく、しかも回路から発生するDCオフセツ
ト量が前記回路より少ない新しい回路を提供する
ものである。 (発明の要約) 本発明の特徴は、非反転入力端子が共通電位点
へ接続された演算増幅器Mと、第1容量K5と第
2容量K4と第3容量K1と第4容量K2と第5容量
K3と、信号入力端子と共通電位点とを切換えて
前記第1容量K5の他端へ接続する第1スイツチ
ング手段SW1と、前記演算増幅器Mの反転入力
端子と共通電位点を切換えて、前記第1容量K5
の一端へ接続する第2スイツチング手段SW2
と、前記演算増幅器Mの出力端子と共通電位点と
を切換えて前記第2容量K4の他端へ接続する第
3スイツチング手段SW3と、前記演算増幅器M
の反転入力端子と共通電位点を切換えて、前記第
1容量K4の一端へ接続する第2スイツチング手
段SW2と、前記演算増幅器Mの出力端子と共通
電位点とを切換えて前記第3容量K1の他端へ接
続する第4スイツチング手段SW4と、前記演算
増幅器Mの反転入力端子と共通電位点を切換え
て、前記第3容量K1の一端へ接続する第2スイ
ツチング手段SW2と、他端が共通電位点に接続
された前記第5容量K3の一端と共通電位点とを
切換えて、前記第4容量K2の他端へ接続する第
5スイツチング手段SW5と、前記演算増幅器M
の出力端子と共通電位点を切換えて前記第4容量
K2の一端へ接続する第4スイツチング手段SW4
と、第6容量K6と、第7容量C2と、第8容量C1
と、前記信号入力端子と前記第6容量K6の他端
とを接続する第7スイツチング手段SW7と、前
記演算増幅器Mの反転入力端子と前記第6容量
K6の一端とを接続する第8スイツチング手段SW
8と、前記演算増幅器Mの反転入力端子と前記他
端が共通電位点に接続された前記第5容量K3の
一端とを接続する第9スイツチング手段SW9
と、前記演算増幅器Mの出力端子と信号出力端子
とを接続する第10スイツチング手段SW10と、
前記演算増幅器Mの反転入力端子に前記第7、第
8容量C1,C2の他端が接続される構成と、前記
第7容量C1の一端と前記第8容量C2の一端とを
切換えて前記演算増幅器Mの出力端子に接続する
第6スイツチング手段SW6とを備え、前記各ス
イツチング手段は2相クロツクで、駆動され、且
つ第1及び第3スイツチング手段とからなる組
と、第2、第4及び第5スイツチング手段とから
なる組とは逆相関係で共通電位点に接続され、第
6スイツチング手段は第1及び第3スイツチング
手段とからなる組と同相関係にあり、第7、第8
及び第10スイツチング手段とからなる組は第1及
び第3スイツチング手段とからなる組と同相関係
にあり、且つ第9スイツチング手段は第2、第4
及び第5スイツチング手段と同相関係にあるスイ
ツトキヤパシタ振幅等化器にある。 (発明の構成および作用) 図2は、本発明による構成素子数の少ない、し
かも回路から発生するDCオフセツト量の少ない
SCを用いた振幅等化器である。この回路のZ領
域に於ける伝達関数T2(Z-1)は次式で与えられ
る。 T2(Z-1)=Vput/Vio=−N2/D2 …(2) ここでN2=K6(1+K1)−(2K6+K1K6−K2
K5)Z-1+K6Z-2} D2=1+K1−(2+K1−K2K4)Z-1+Z-2 Z=ei〓T:T=1/c:c=クロツク周波数 C1=C2=1.0,K2=K3 である。 また、図3は適用周波数がクロツク周波数c
に比べて十分小さい場合の回路から発生するDC
オフセツト量に着目したRC等価回路である。図
3に於いて、E(1)io,E(2)ioをDCオフセツト量の起電
圧、Y(1)io,Y(2)ioをDCオフセツト量の駆動抵抗と
する。この回路の出力端子に於けるDCオフセツ
ト量Vput(0)は次の様になる。 Vput(0)=R4Y(1) inE(1) in−R2R4/R1Y(2) inE(2) in …(3) 従つて、DCオフセツト量を小さくするにはR4
を小さく(又はK4を大きく)しなければならな
い。本発明は、このK4を図1の回路に比較して
大きくとれる回路である。また構成素子数も表1
に示す如く少なくなつている。
【表】
次に本発明の有用性を確かめるため、図4に示
す要求特性を設計、試作をおこなつた。周波数範
囲(0〜100kHzまで)に於いて、要求精度を満
足するパラメータの組を図1と図2の回路につい
て表2に示す。また、同表にLSI化する場合に問
題になる最小容量比を単位とした場合の各々の容
量比及び総容量を示す。従つて、本発明の回路が
総容量で1/8になり、チツプ面積が大巾に少なく
なる。また、表3に測定DCオフセツトを示す。
このDCオフセツトも本発明の回路が1/9になり外
付部品によるDCオフセツト対策がなくなると思
われる。
す要求特性を設計、試作をおこなつた。周波数範
囲(0〜100kHzまで)に於いて、要求精度を満
足するパラメータの組を図1と図2の回路につい
て表2に示す。また、同表にLSI化する場合に問
題になる最小容量比を単位とした場合の各々の容
量比及び総容量を示す。従つて、本発明の回路が
総容量で1/8になり、チツプ面積が大巾に少なく
なる。また、表3に測定DCオフセツトを示す。
このDCオフセツトも本発明の回路が1/9になり外
付部品によるDCオフセツト対策がなくなると思
われる。
【表】
【表】
(発明の効果)
以上のごとく、本発明によるとLSI化に適した
構成素子数の少ないDCオフセツトの少ない振幅
等化器が得られる。
構成素子数の少ないDCオフセツトの少ない振幅
等化器が得られる。
図1は従来の回路図、図2は本発明による回路
図、図3は図2のRC等価回路図、図4は振幅要
求特性の一例を示す図である。 M……演算増幅器、SWi……スイツチング手
段、Ci,Ki……キヤパシタ。
図、図3は図2のRC等価回路図、図4は振幅要
求特性の一例を示す図である。 M……演算増幅器、SWi……スイツチング手
段、Ci,Ki……キヤパシタ。
Claims (1)
- 1 非反転入力端子が共通電位点へ接続された演
算増幅器Mと、第1容量K5と第2容量K4と第3
容量K1と第4容量K2と第5容量K3と、信号入力
端子と共通電位点とを切換えて前記第1容量K5
の他端へ接続する第1スイツチング手段SW1
と、前記演算増幅器Mの反転入力端子と共通電位
点を切換えて、前記第1容量K5の一端へ接続す
る第2スイツチング手段SW2と、前記演算増幅
器Mの出力端子と共通電位点とを切換えて前記第
2容量K4の他端へ接続する第3スイツチング手
段SW3と、前記演算増幅器Mの反転入力端子と
共通電位点を切換えて、前記第1容量K4の一端
へ接続する第2スイツチング手段SW2と、前記
演算増幅器Mの出力端子と共通電位点とを切換え
て前記第3容量K1の他端へ接続する第4スイツ
チング手段SW4と、前記演算増幅器Mの反転入
力端子と共通電位点を切換えて、前記第3容量
K1の一端へ接続する第2スイツチング手段SW2
と、他端が共通電位点に接続された前記第5容量
K3の一端と共通電位点とを切換えて、前記第4
容量K2の他端へ接続する第5スイツチング手段
SW5と、前記演算増幅器Mの出力端子と共通電
位点を切換えて前記第4容量K2の一端へ接続す
る第4スイツチング手段SW4と、第6容量K6
と、第7容量C2と、第8容量C1と、前記信号入
力端子と前記第6容量K6の他端とを接続する第
7スイツチング手段SW7と、前記演算増幅器M
の反転入力端子と前記第6容量K6の一端とを接
続する第8スイツチング手段SW8と、前記演算
増幅器Mの反転入力端子と前記他端が共通電位点
に接続された前記第5容量K3の一端とを接続す
る第9スイツチング手段SW9と、前記演算増幅
器Mの出力端子と信号出力端子とを接続する第10
スイツチング手段SW10と、前記演算増幅器M
の反転入力端子に前記第7、第8容量C1,C2の
他端が接続される構成と、前記第7容量C1の一
端と前記第8容量C2の一端とを切換えて前記演
算増幅器Mの出力端子に接続する第6スイツチン
グ手段SW6とを備え、前記各スイツチング手段
は2相クロツクで、駆動され、且つ第1及び第3
スイツチング手段とからなる組と、第2、第4及
び第5スイツチング手段とからなる組とは逆相関
係で共通電位点に接続され、第6スイツチング手
段は第1及び第3スイツチング手段とからなる組
と同相関係にあり、第7、第8及び第10スイツチ
ング手段とからなる組は第1及び第3スイツチン
グ手段とからなる組と同相関係にあり、且つ第9
スイツチング手段は第2、第4及び第5スイツチ
ング手段と同相関係にあることを特徴とするスイ
ツトキヤパシタ振幅等化器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP20487183A JPS6097714A (ja) | 1983-11-02 | 1983-11-02 | 振幅等化器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP20487183A JPS6097714A (ja) | 1983-11-02 | 1983-11-02 | 振幅等化器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6097714A JPS6097714A (ja) | 1985-05-31 |
| JPH0425726B2 true JPH0425726B2 (ja) | 1992-05-01 |
Family
ID=16497776
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP20487183A Granted JPS6097714A (ja) | 1983-11-02 | 1983-11-02 | 振幅等化器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6097714A (ja) |
-
1983
- 1983-11-02 JP JP20487183A patent/JPS6097714A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6097714A (ja) | 1985-05-31 |
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