PL166590B1 - Filtr uniwersalny PL PL PL - Google Patents
Filtr uniwersalny PL PL PLInfo
- Publication number
- PL166590B1 PL166590B1 PL91292549A PL29254991A PL166590B1 PL 166590 B1 PL166590 B1 PL 166590B1 PL 91292549 A PL91292549 A PL 91292549A PL 29254991 A PL29254991 A PL 29254991A PL 166590 B1 PL166590 B1 PL 166590B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- filter
- input
- output
- capacitor
- universal
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 3
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 abstract 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 abstract 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 4
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H11/00—Networks using active elements
- H03H11/02—Multiple-port networks
- H03H11/04—Frequency selective two-port networks
- H03H11/0422—Frequency selective two-port networks using transconductance amplifiers, e.g. gmC filters
- H03H11/0466—Filters combining transconductance amplifiers with other active elements, e.g. operational amplifiers, transistors, voltage conveyors
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H11/00—Networks using active elements
- H03H11/02—Multiple-port networks
- H03H11/04—Frequency selective two-port networks
- H03H11/12—Frequency selective two-port networks using amplifiers with feedback
Landscapes
- Networks Using Active Elements (AREA)
Abstract
1 . Filtr uniwersalny zawierajacy uklady aktywne z wyjsciem pradowym oraz kondensatory, majacy trzy wejscia i jedno wyjscie, znam ienny tym , ze jego pier- wsze wejscie (VI) dolaczone je s t do zacisku nieodwraca- jacego pierwszego wzmacniacza transkonduktancyj- nego (GM1) o wzmocnieniu gm 1 .jego drugie wejscie (Vb) polaczone jest za posrednictwem pierwszego kondensa- tora (mCO) z wyjsciem pierwszego wzmacniacza trans- konduktancyjnego (GM1) z nieodwracajacym wejsciem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM2) o wzmocnieniu gm2, oraz z drugim kondensatorem ((1- m)CO), a jego trzecie wejscie (Vh) polaczone je st za posrednictwem trzeciego kondensatora (CO) z wyjsciem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM2). z wejsciem wtórnika napieciowego (SP) o duzej rezystan- cji wejsciowej, oraz z kondensatorem sprzezenia zwrot- nego (LCO), przy czym wyjscie (Vout) filtru dolaczone jest do wyjscia wtórnika napieciowego (SP), do wejsc odwracajacych dwóch wzmacniaczy transkonduktan- cyjnych (GM1 i GM2), do drugiego kondensatora ((1- m)CO), ja k równiez do wejscia wzmacniacza (K) o wzmocnieniu k, którego wyjscie polaczone je st z konde- nsatorem sprzezenia zwrotnego (LCO). P L 186590 B 1 PL PL PL
Description
Przedmiotem wynalazku jest filtr uniwersalny.
W przypadku wszystkich typów filtrów, zwłaszcza filtrów aktywnych, na przykład dolnoprzepustowych, środkowoprzepustowych, środkowozaporowych (eliminatorów), wszechprzepustowych itp., znane jest realizowanie tych układów w sposób możliwie ogólny. Jednak niekiedy występuje potrzeba realizacji, za pomocą pojedynczego układu, wszystkich wspomnianych typów filtrów, jak również bardziej ogólnych funkcji filtracyjnych odpowiadających funkcji przenoszenia bloku filtrującego drugiego rzędu o ogólnej postaci:
d0+d,p+d,p A(O + 0 1— c0+c.p+c2p (Gl.1.1) przy dowolnych współczynnikach filtru do> dj, d^^Q, i c2· Takie filtry nazywane są filtrami uniwersalnymi i należą do filtrów aktywnych.
Realizacja układu dla filtrów uniwersalnych znana jest na przykład z publikacji Halbleiterschaltungstechnik (Technika układów półprzewodnikowych)), wyd. dziewiąte przejrzane i poszerzone, U. Hietze, Ch. Schenk, Springer Verlag 1989, str. 444, ilustracja 14.42. W tego rodzaju układzie poszczególne współczynniki mogą byó dobierane niezależnie od siebie, ponieważ każdy z nich zależy tylko od jednego elementu układu.
Ponadto, we wspomnianej powyżej pozycji źródłowej przedstawiono filtry z parametrami regulowanymi w układzie, w którym częstotliwości rezonansowe, dobroć i wzmocnienie przy częstotliwości rezonansowej można regulować niezależnie.
Zaletą tego rodzaju filtru uniwersalnego jest zwłaszcza to, że pracuje on równocześnie, zależnie od tego, które z jego wyjść jest wykorzystywane, jako filtr selektywny, filtr wycinający czyli eliminator, filtr dolnoprzepustowy i/lub górnoprzepustowy lub też jako filtr górnoprzepustowy. Zależnie od doboru parametrów poszczególnych elementów układu można określić odpowiedni typ filtru i zmieniać jego parametry. Poza tym, przy danym typie filtru, można regulować (zmieniać) niezależnie częstotliwość graniczną i wzmocnienie.
Nawet przy pracy układu w charakterze filtru pasmowego, lub eliminatora, częstotliwość rezonansowa, wzmocnienie i dobroć można zmieniać, bez oddziaływania wzajemnego tych parametrów.
Filtry uniwersalne osiągalne są w postaci układów scalonych, które wymagają przyłączenia z zewnątrz tylko kilku rezystorów», dla określenia typu filtru i jego częstotliwości granicznej.
Układy znane ze wspomnianej publikacji mają jednak wadę polegającą na tym, że złożone są ze stosunkowo dużej liczby elementów układowych, co powoduje utrudnienie ich integracji w postaci układu półprzewodnikowego, a zatem zwiększenie kosztów».
Filtr uniwersalny, według wynalazku, zawiera układy aktywne z wyjściem prądowym oraz kondensatory. Filtr ma trzy wejścia i jedno wyjście, a charakteryzuje się tym, że jego pierwsze wejście dołączone jest do zacisku nieodwracającego pierwszego wzmacniacza transkonduktancyjnego o wzmocnieniu gml. Drugie wejście filtru połączone jest za pośrednictwem pierwszego kondensatora z wyjściem pierwszego wzmacniacza transkonduktancyjnego, z nieodwracającym wejściem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego o wzmocnieniu gm2, oraz z drugim kondensatorem. Trzecie wejście filtru połączone jest za pośrednictwem trzeciego kondensatora z wyjściem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego, z wejściem wtórnika napięciowego o dużej rezystancji wejściowej, oraz z kondensatorem sprzężenia zwrotnego. Natomiast wyjście filtru dołączone jest do wyjścia wtórnika napięciowego, do wejść odwracających dwóch wzmacniaczy transkonduktancyjnych, do drugiego kondensatora, jak również do wejścia wzmacniacza o wzmocnieniu k, którego wyjście połączone jest z kondensatorem sprzężenia zwrotnego.
Na wyjściu filtru według wynalazku występuje sygnał wyjściowy o ogólnej postaci:
Vl+m-(p/pO)Vb+(p2/pO2)-(gml/gm2)*Vh Vout = -----— ,
1+m·(p/pO) + (p/pOz)·(gml/gm2)· [(l+L)-(L>k)] przy czym przewodność przejściowa (gml) pierwszego wzmacniacza i pojemność trzeciego kondensatora dobrane są według zależności p0=gn1/CO.
Korzystnie filtr według wynalazku jest skonstruowany w postaci układu scalonego.
166 590
W układzie filtru pasmowozaporowego pierwsze wejście filtru, połączone z jego trzecim wejściem dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego, a drugie wejście filtru dołączone jest do masy układu.
W układzie filtru pasmowoprzepustowego drugie wejście filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego, a pierwsze wejście filtru, połączone z jego trzecim wejściem dołączone jest do masy układu.
W układzie filtru dolnoprzepustowego pierwsze wejście filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego, a drugie wejście filtru, połączone z jego trzecim wejściem dołączone jest do masy układu.
W układzie filtru gdrnoprzepustowego trzecie wejście filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego, a pierwsze wejście filtru połączone z jego drugim wejściem, dołączone jest do masy układu.
W układzie filtru wszechprzepustowego pierwsze we'jście filtru, połączone z jego trzecim wejściem, dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego, a drugie wejście filtru dołączone jest do zacisku odwróconego napięcia wejściowego.
Układ filtru według wynalazku ma w porównaniu do znanych układów dodatkowe korzystne cechy, a mianowicie sprzężenie zwrotne ze wzmacniaczem o reggloownym wzmocnieniu, połączonym szeregowo z kondensatorem, tworzące wyjściowy obwód buforowy, jak również szczególny typ wymiarowania poszczególnych kondensatorów. Wynikowe współczynniki filtru umożliwiają bezpośredni wpływ na właściwości filtru.
Dzięki skonstruowaniu filtru uniwersalnego, według wynalazku, w zaskakująco prosty sposób mogą być zestawiane filtry pasmowe lub filtry eliminacyjne, i mogą one być doeeguOowydane zależnie od potrzeb, w odniesieniu do częstotliwości środkowej, dobroci, stromości zboczy, wzmocnienia itp.
Rozwiązanie według wynalazku jest objaśnione w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia znany filtr uniwersalny drugiego rzędu o niezależnie doregulowywanych współczynnikach, fig. 2 - filtr uniwersalny według wynalazku, fig. 3a - filtr uniwersalny z fig. 2 w układzie filtru pasmowozaporowego, czyli eliminatora albo pułapki, fig. 3b - charakterystykę częstotliwościową eliminatora z fig. 3a, przy zmianach m i stosunku gml do gm2, fig. ba - filtr uniwersalny z fig. 2, w układzie f il^^i^upanmotdtΓzepustawego, ffg. 4b - charakterystyki częstotliwościowe filtru pasmowego i iigg ia wrzy zmianach m i stosunku gml dw gm2i fig. 5 - filtr uniwersalny z fig. 2, w układzie filtru doOntprzepustowego, fig. 6 - filtr uniwersalny z fig. 2, w układzie filtru iaenorezerustowego, fig. 7 - filtr uniwersalny z fig. 2, w układzie filtru dszechpezgpustowggt, fig. 8 przedstawia znany filtr uniwersalny z niezaleznie regulowanymi parametrami .
Na fig. 1 przedstawiono uniwersalny filtr drugiego rzędu z niezależnie dostrajanymi współczynnikami, oraz odpowiadającą mu funkcję przenoszenia A(P), znaną z książki Hαlbleiter-Schnltungstechnik (Technika układów półprzewodnikowych), U. Tietze, Ch. Schenk, Springer Verlag 1989, str. bbb - bb7. Ten filtr uniwersalny ma konstrukcję stosunkowo złożoną i kosztowną. Do realizacji tego znanego filtru uniwersalnego niezbędne są cztery wzmacniacze operacyjne, dziesięć rezystorów i dwie pojemności. Taki filtr można przełączać na pracę w charakterze filtrów różnych typów, zależnie od zmiany współczynników k0, kl, k2, 10, 11, 12. W szczególności mogą to być rodzaje filtrów zwane dtOnopezepustowymi, górnoprzepustowymi, pasmowymi, wszechprzgrustowyml lub pasmodtznporowymi. Do realizacji różnych typów filtrów i jednoczesnej zmiany parametrów filtru służy przedstawiony na fig. 8 uniwersalny filtr drugiego rzędu, z niezależnie dostrajanymi parametrami znany z książki HnlbOeiterschnltunistechnik, str. bb6. W skład tego filtru wchodzą cztery wzmacniacze operacyjne, cztery stałe i cztery regulowane rezystory oraz dwie pojemności. Filtr ma cztery wyjścia (cztery zaciski dla jednego układu scalonego) oraz jedno wejście. Każde wejście stanowi odgałęzienie pewnego typu filtru. Nawet w przypadku tego filtru uniwersalnego koszty układowe, a zatem nakłady na scalenie układu, są stosunkowo wysokie.
Na fig. 2 przedstawiono podstawową strukturę filtru uniwersalnego według wynalazku, w układzie filtru bikwadratowego. Filtr uniwersalny zaopatrzony jest w dwa wzmacniacze transkonduktancyjne GM1, GM2, oraz cztery kondensatory nCO, (1-m)CO, CO i LCO, wzmacniacz K oraz wtórnik napięciowy SP, jak również trzy wejścia Vh, Vb i V1 oraz jedno wyjście Vout. Wtórnik napięciowy
166 590
SP ma wejście o dużej rezystancji i praktycznie stanowi przetwornik impedancji o wzmocnieniu 1. Pierwsze wejście V1 dołączone jest do zacisku nieodwracającego wzmacniacza transkonduktancyjnego GM1 o wzmocnieniu gml. Drugie wejście Vb połączone jest za pośrednictwem pierwszego kondensatora mCO z wyjściem wzmacniacza transkonduktancyjnego GM1, z nieodwracającym wejściem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego GM2, o wzmocnieniu gm2, oraz drugim kondensatorem (1-m)CO. Trzecie wejście Vh połączone jest za pośrednictwem trzeciego kondensatora CO z wyjściem wzmacniacza transkonduktancyjnego GM2, z wejściem wtórnika napięciowego SP o dużej rezystancji wejściowej, oraz z kondensatorem sprężenia zwrotnego LCO. Wyjście Vout dołączone jest do wyjścia wtórnika napięciowego SP, do wejść odwracających dwóch wzmacniaczy transkonduktancyjnych GM1 i GM2, do drugiego kondensatora (1-m)CO, jak również do wejścia wzmacniacza K o wzmocnieniu k. Wyjście wzmacniacza K połączone jest z kondensatorem sprzężenia zwrotnego LCO. Wszystkie połączenia reprezentują przewody elektryczne.
W tej postaci, według wzoru (G.1.1) wynikowe napięcie wyjściowe Vout wynosi:
V1+m-(p/p0)-Vb+(p2/p02)-gm1/gm2)·Vh U 1+m-(p/p0)+(p2/pO2)-(gm1/gm2)·(1+1-1-k) (Gl.2.1)
Zależnie od konfiguracji trzech wejść, VI, Vb i Vh, filtr pracuje jako filtr górnoprzepustowy, filtr dolnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy, pasmowozaporowy (pułapka) albo inny filtr aktywny. Doborem współczynników gml, gm2, m, 1, k można ustawić wartości parametrów, takich jak dobroć, wzmocnienie, częstotliwość środkowa, nachylenie zboczy, częstotliwość środkowa itp.
Na fig. 3a przedstawiono filtr uniwersalny z fig. 2, połączony jako eliminator, czyli filtr pasmowozaporowy. Pierwsze i trzecie wejście VI i Vh połączone są ze sobą i stanowią wspólne wejście układu, do którego doprowadzone jest napięcie wejściowe Vin. Drugie wejście Vb połączone jest z masą układu. Przy tym wypadkowe napięcie wyjściowe Vout wynosi:
Vin(l+(p2/pO2))
Vout v ----- , (Gl.2.1.A)
1+m-(p/p0)+(pz/p0z)·(1+1-1-k) gdzie iloraz gm1/gm2 według równania (Gl.2.1) ustawiony jest jako równy jedności, a napięcie na wejściu pierwszym i trzecim V1 i Vh jest równe napięciu wejściowemu.
Na fig. 3b przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe filtru eliminacyjnego dla przypadku, kiedy 1=0, i dla zmian m oraz dla innego przypadku, kiedy 1 = 4, m = 3 i przy zmiennym k, jak również funkcje przenoszenia układu z fig. 3a. Im większe jest m, tym bardziej stromo odcinek charakterystyki opada w pobliżu częstotliwości środkowej filtru eliminacyjnego. Przy zmianach k charakterystyka częstotliwościowa filtru eliminacyjnego zmienia się następująco: im większe k, tym wyraźniejsze jest podniesienie odcinków w pobliżu częstotliwości środkowej, i tym bardziej strome występują spadki poziomu.
Przedstawiony na fig. 4a filtr uniwersalny z fig. 2 połączony jest jako filtr pasmowoprzepustowy. Również w tym przypadku pierwsze i trzecie Vh i V1 połączone są ze sobą, lecz tym razem połączone są z masą układu. Parametr 1 jest ustawiony na zero. Tak więc, napięcie wyjściowe Vout wynosi:
m·(P/PO)Vin
Vout v ---h- > (G1.2.1.B) l+m-(p/pO)+(p/pOz)-(gml/gm2) gdzie pozostaje napięcie wejściowe drugiego wejścia Vb równe filtrowanemu napięciu wejściowemu Vin.
Na fig. 4b przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe filtru pasmowoprzepustowego dla przypadku zmian m oraz dla innego przypadku zmiany gm1/gm2, jak również funkcje przenoszenia filtru pasmowego. Przy zmianach m, gml = gm2. Przy zmianach gm1/gm2, m = 3. Im większe m, tym bardziej płaski jest odcinek charakterystyki częstotliwościowej w obszarze częstotliwości środkowej. Im większy jest stosunek gm1/gm2, tym ostrzejszy jest spadek charakterystyki na krańcach.
Przedstawiony na fig. 5 filtr uniwersalny z fig. 2 połączony jest jako filtr dolnoprzepustowy. Drugie i trzecie wejście Vb i Vh połączone są ze sobą i połączone są z masą. Pierwsze
166 590 wejście V1 połączone jest z zaciskiem napięcia wejściowego Vin. Parametr 1 jest ustawiony na zero. Tak więc, napięcie wyjściowe Vout wynosi:
Vout = -+W—/- · G1.2.1.C
1+m·(p/pO)+(pz/pOz)·(gml/gm2)
Przedstawiony na fig. 6 filtr uniwersalny z fig. 2 połączony jest jako filtr górnoprzepustowy. Pierwsze wejście V1 połączone jest z drugim wejściem Vb i uziemione. Trzecie wejście Vh połączone jest z zacissiem napięcia wejściowego Vin . Parametr 1 jest ustawiony na zeeo.
W tym przypadku Vout wynosi:
(p2/pO2)-(gm1/gm2)Vh
Vout = -/-)- · G1.2.1}D
1+m·(p/pO) + (pz/pOz) ·(gml/gm2)
Na fig. 7 przedstawiono filtr uniwersalny z fig. 2 w układzie filtru wszectiprzepustowego.
W tym przypadku parametr 1 jest również ustawiony na 0. Pierwsze i trzecie wejście V1 i Vh połączone są ze sobą i stanowią wspólne wejście dla napięcia wejściowego Vin. Do drugiego wejścia Vb doprowadzone jest odwrócone napięcie wejściowe -Vśn. Na wjjściach obowiązjje zależność: Vb = -V1 = -h.. W yym ozz/pakku aBięci!e wejCviowe Vout wanovi:
VI-m·(p/pO)·Vb+(p2/pO2)·(gml/gm2)-Vh
Vout = -p-p- · m1.2.)}E l+m-(p/p0)+(pz/p0)-(gml/gm2)
Dla wszystkich wzorów obowiązuje zależność: p0 = gml/C0. Różnica między wzmacniaczem operacyjnym i (operacyjnym) wzmacniaczem UrαaskondukUαniyenyy OTA polega na tym, że wzmacniacz operacyjny wzmacnia różnicę napięć (napięcie różnicowe) na wejściu do 100 000 razy, i na swoim wyjściu udostępnia to wzmocnione napięcie, podczas gdy wzmacniacz OTA, wzmacniając również różnicę napięć występującą na jego wejściu, ma jednak regulowany współczynnik wzmocnienia, i na je9o wyjściu pojawia się prąd zamiast napięcia. Współczynnik wzmocnienia wzmacniacza OTA wyraża się w mA/V i nazywa się nachyleniem. Spośród tego rodzaju układów scalonych znane są typy LM 13600 i LM t3800 tirmm WCA.
We wszystkich układach z fig. 2 do 7 odpowiadające im częstotliwości środkowe lub gr^^r^ń^^^ ne n^żna zeyveiaα prrzz zeysnę ssoounku p//p. Ddotoo filtru pasmowoprzepustowego można zmieniać w sposób ciągły zmianą stosunku 1 : m.
Układy należące do wymienionego rodzaju nadają się zwłaszcza do wykorzystania w wielostaadardowych odbiornikach telewizyjnych, w odbiornikach radiowych, w urządzeniach do prezentacji handlowych. W przypadku wSelostaadardbwych odbiorników telewizyjnych ich wykorzystanie jest celowe, ponieważ w niektórych przypadkach występuje sygnał pożądany o pożądanej częstotliwości, z nałożonym sygnałem zakłócającym innego standardu. Tak więc przy wykorzystaniu wynalazku jest możliwe w razie potrzeby rozdzielenie sygnałów, przez ich stłumienie lub przepuszczenie. Poza tym tego rodzaju układy mogą znaleźć zastosowanie przy elastycznym przetwarzaniu sygnałów analogowych .
Dzięki prostocie konstrukcyjnej, nakłady na budowę układu, tak zwane nakłady inwestycyjne, utrzymują się na niewielkim poziomie, i ułatwiają proces kompleksowego scalania.
166 590
Vb = 0, Vl=Vh=Vin gm1 = gm2=gm
Av = Vout7Vin = 1 + (p2- / pO2, ) _ ♦m«(p/pO)*tpŁ /pO2· WUl-bk)
Fig.3b
Fig.4a
166 590
Filtr pasmowy
Vb = Vin , Vt = Vh=O 1=0
Av = Vout ZVin = -nHfi/p)-1 ♦ m-(p/pO) + (p2 /pOŁ Hgm1/gm2)
Zwiany m Zwiany gm1/gm2
Fig.4b
| Λ | ^Cjrn1/gm2=1 |
| // | |
| // |
Fig.5
166 590
Fig.8
166 590
Α(Ρ)_ ^-kl^otPFkz^P2 ι0*ΐι<ή3τΡ+ι2ωο2χ2Ρ1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 1,00 zł.
Claims (7)
- Zastrzeżenia patentowe1. Filtr uniwersalny zawierający układy aktywne z wyjściem prądowym oraz kondensatory, mający trzy wejścia i jedno wyjście, znamienny tym, że jego pierwsze wejście (VI) dołączone jest do zacisku nieodwracającego pierwszego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM1) o wzmocnieniu gml, jego drugie wejście (Vb) połączone jest za pośrednictwem pierwszego kondensatora (mCO) z wyjściem pierwszego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM1) z nieodwracającym wejściem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM2) o wzmocnieniu gm2, oraz z drugim kondensatorem ((1-m)CO), a jego trzecie wejście (Vh) połączone jest za pośrednictwem trzeciego kondensatora (CO) z wyjściem drugiego wzmacniacza transkonduktancyjnego (GM2), z wejściem wtórnika napięciowego (SP) o dużej rezystancji wejściowej, oraz z kondensatorem sprzężenia zwrotnego (LCO), przy czym wyjście (Vout) filtru dołączone jest do wyjścia wtórnika napięciowego (SP), do wejść odwracających dwóch wzmacniaczy transkonduktancyjnych (GM1 i GM2), do drugiego kondensatora ((1-m)CO), jak również do wejścia wzmacniacza (K) o wzmocnieniu k, którego wyjście połączone jest z kondensatorem sprzężenia zwrotnego (LCO).
- 2. Filtr według zasrzz. 1, znamienny ty m, żnna jogo wyjśćiu wyętupuje s-gnał wyjściowy o ogólnej postaci:V1+m·(p/p0)Vb+(p2/p02).(gm1/gm2)Vh Vout = -=-5- .1+m^(p/pO)+(p2/p0·)·(gm1/gm2)·[(1+L)-(L-k)] przy czym przewodność przejściowa gml pierwszego wzmacniacza (GM1) i pojemność trzeciego kondensatora (CO) dobrane są według zależności: p0 = gm1/CO.
- 3. Filtr według zsstΓZ. 1, znamienny ty m, żw jest skonstruow·ny po poclaci układu scoIozuso.
- 4. Filtr według zastrz. znamienny tym · że w układzi· filtr· pasmowoaaporowego pierwsze wejście (VI) filtru, połączone z jego trzecim wejściem (Vh), dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego (Vin), a drugie wejście (Vb) filtru dołączone jest do masy układu.
- 5. Filtr według zastrz. L znamieny( tym· że w ukaadie· filtu· pasmoworreopusSpwuso drugie wejście (Vb) filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego (Vin), a pierwsze wejście (VI) filtru, połączone z jego trzecim wejściem (Vh), dołączone jest do masy układu.
- 6. Filtr według zastrz· L znamiznny tym , że w k^dzze ( iitru· 0oZPOtZiepuetowusp pierwsze wejście (VI) filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego (Vżz), a drugie wejście (Vb) filtru, połączone z jego trzecim wejściem (Vh), dołączone jest do masy układu.
- 7. Filtr według zastrze L znamieny( t s m · że w uk^zze· IiS^w arzporrieuostowego trzecie wejście (Vh) filtru dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego (Vin), a pierwsze wejście (VI) filtru, połączone z jego drugim wejściem (Vb), dołączone jest do masy układu.Θ. Filtr według zast^. 1, znamienny tym, że w układzie filtru wsze chp^epustowego pierwsze wejście (VI) filtru, połączone z jego trzecim wejściem (Vh), dołączone jest do zacisku filtrowanego napięcia wejściowego (Vżz), a drugie wejście (Vb) filtru dołączone jest do zacisku odwróconego napięcia wejściowego (-Vin).» « #166 590
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4038111A DE4038111A1 (de) | 1990-11-29 | 1990-11-29 | Universalfilter |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL292549A1 PL292549A1 (en) | 1992-08-24 |
| PL166590B1 true PL166590B1 (pl) | 1995-06-30 |
Family
ID=6419237
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL91292549A PL166590B1 (pl) | 1990-11-29 | 1991-11-27 | Filtr uniwersalny PL PL PL |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5317217A (pl) |
| EP (1) | EP0559684B1 (pl) |
| JP (1) | JP3181588B2 (pl) |
| KR (1) | KR0184690B1 (pl) |
| CN (1) | CN1025265C (pl) |
| DE (2) | DE4038111A1 (pl) |
| ES (1) | ES2118091T3 (pl) |
| MX (1) | MX9102257A (pl) |
| MY (1) | MY107690A (pl) |
| PL (1) | PL166590B1 (pl) |
| PT (1) | PT99636B (pl) |
| SG (1) | SG47118A1 (pl) |
| TR (1) | TR25627A (pl) |
| WO (1) | WO1992010031A1 (pl) |
| ZA (1) | ZA919412B (pl) |
Families Citing this family (73)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3081426B2 (ja) | 1993-09-29 | 2000-08-28 | 三洋電機株式会社 | フィルタ回路 |
| US5394036A (en) * | 1994-01-03 | 1995-02-28 | Motorola, Inc. | Circuit and method of zero generation in a real-time filter |
| JP3318725B2 (ja) * | 1994-01-12 | 2002-08-26 | 株式会社日立製作所 | アナログフィルタ回路 |
| JP3005413B2 (ja) * | 1994-01-26 | 2000-01-31 | 三洋電機株式会社 | フィルタ回路 |
| GB9415120D0 (en) * | 1994-07-27 | 1994-09-14 | Philips Electronics Uk Ltd | Improvements in or relating to zero IF receivers |
| JP3151376B2 (ja) * | 1995-04-26 | 2001-04-03 | 株式会社東芝 | フィルタ回路 |
| US5952877A (en) * | 1997-11-21 | 1999-09-14 | International Business Machines Corporation | Integrated resistor for continuous time signal processing applications |
| US6072360A (en) * | 1997-11-24 | 2000-06-06 | Mccullough; Rob | Analog sampling filters |
| FR2778512B1 (fr) * | 1998-05-11 | 2000-08-04 | Sgs Thomson Microelectronics | Filtre passe-bande a transconducteurs |
| US6157248A (en) * | 1998-05-20 | 2000-12-05 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Active filter circuit |
| US6310512B1 (en) | 1999-11-22 | 2001-10-30 | Cardiac Pacemakers, Inc. | Integrated self-adjustable continuous time band pass filter based upon Gm cell with bipolar transistors |
| JP3579286B2 (ja) * | 1999-03-11 | 2004-10-20 | 株式会社東芝 | アクティブフィルタ回路 |
| US6278263B1 (en) | 1999-09-01 | 2001-08-21 | Intersil Corporation | Multi-phase converter with balanced currents |
| US6630860B1 (en) | 2000-09-20 | 2003-10-07 | Applied Micro Circuits Corporation | Programmable phase locked-loop filter architecture for a range selectable bandwidth |
| KR20020073619A (ko) * | 2001-03-15 | 2002-09-28 | 최윤식 | 교통신호기의 서지전압 투입 방지회로 |
| EP1248354A1 (en) * | 2001-04-06 | 2002-10-09 | Intersil Corporation | Multi-phase converter with balanced currents |
| US6930544B2 (en) * | 2003-03-07 | 2005-08-16 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Filter |
| EP1513253A1 (en) * | 2003-09-05 | 2005-03-09 | Semiconductor Ideas to The Market (ItoM) BV | Programmable high precision filter |
| CN1633028B (zh) * | 2005-01-25 | 2010-04-28 | 威盛电子股份有限公司 | 锁相回路和其应用的回路滤波器 |
| JP2009105727A (ja) * | 2007-10-24 | 2009-05-14 | Sanyo Electric Co Ltd | Fm受信機 |
| US9112452B1 (en) | 2009-07-14 | 2015-08-18 | Rf Micro Devices, Inc. | High-efficiency power supply for a modulated load |
| US9099961B2 (en) | 2010-04-19 | 2015-08-04 | Rf Micro Devices, Inc. | Output impedance compensation of a pseudo-envelope follower power management system |
| US9431974B2 (en) | 2010-04-19 | 2016-08-30 | Qorvo Us, Inc. | Pseudo-envelope following feedback delay compensation |
| US8981848B2 (en) | 2010-04-19 | 2015-03-17 | Rf Micro Devices, Inc. | Programmable delay circuitry |
| WO2011133542A1 (en) | 2010-04-19 | 2011-10-27 | Rf Micro Devices, Inc. | Pseudo-envelope following power management system |
| US8461917B2 (en) * | 2010-06-25 | 2013-06-11 | Chung Yuan Christian University | Complimentary single-ended-input OTA-C universal filter structures |
| WO2012047738A1 (en) | 2010-09-29 | 2012-04-12 | Rf Micro Devices, Inc. | SINGLE μC-BUCKBOOST CONVERTER WITH MULTIPLE REGULATED SUPPLY OUTPUTS |
| WO2012068260A1 (en) | 2010-11-16 | 2012-05-24 | Rf Micro Devices, Inc. | Digital gain multiplier for envelop tracking systems and corresponding method |
| CN103444076B (zh) | 2011-02-07 | 2016-05-04 | 射频小型装置公司 | 用于功率放大器包络跟踪的群延迟校准方法 |
| US9379667B2 (en) | 2011-05-05 | 2016-06-28 | Rf Micro Devices, Inc. | Multiple power supply input parallel amplifier based envelope tracking |
| US9246460B2 (en) | 2011-05-05 | 2016-01-26 | Rf Micro Devices, Inc. | Power management architecture for modulated and constant supply operation |
| US9247496B2 (en) | 2011-05-05 | 2016-01-26 | Rf Micro Devices, Inc. | Power loop control based envelope tracking |
| CN103748794B (zh) | 2011-05-31 | 2015-09-16 | 射频小型装置公司 | 一种用于测量发射路径的复数增益的方法和设备 |
| US9019011B2 (en) | 2011-06-01 | 2015-04-28 | Rf Micro Devices, Inc. | Method of power amplifier calibration for an envelope tracking system |
| US8760228B2 (en) | 2011-06-24 | 2014-06-24 | Rf Micro Devices, Inc. | Differential power management and power amplifier architecture |
| WO2013012787A2 (en) | 2011-07-15 | 2013-01-24 | Rf Micro Devices, Inc. | Modified switching ripple for envelope tracking system |
| US8952710B2 (en) | 2011-07-15 | 2015-02-10 | Rf Micro Devices, Inc. | Pulsed behavior modeling with steady state average conditions |
| US9263996B2 (en) | 2011-07-20 | 2016-02-16 | Rf Micro Devices, Inc. | Quasi iso-gain supply voltage function for envelope tracking systems |
| CN103858338B (zh) | 2011-09-02 | 2016-09-07 | 射频小型装置公司 | 用于包络跟踪的分离vcc和共同vcc功率管理架构 |
| US8957728B2 (en) * | 2011-10-06 | 2015-02-17 | Rf Micro Devices, Inc. | Combined filter and transconductance amplifier |
| US9484797B2 (en) | 2011-10-26 | 2016-11-01 | Qorvo Us, Inc. | RF switching converter with ripple correction |
| US9294041B2 (en) | 2011-10-26 | 2016-03-22 | Rf Micro Devices, Inc. | Average frequency control of switcher for envelope tracking |
| US9024688B2 (en) | 2011-10-26 | 2015-05-05 | Rf Micro Devices, Inc. | Dual parallel amplifier based DC-DC converter |
| US8878606B2 (en) | 2011-10-26 | 2014-11-04 | Rf Micro Devices, Inc. | Inductance based parallel amplifier phase compensation |
| US9515621B2 (en) | 2011-11-30 | 2016-12-06 | Qorvo Us, Inc. | Multimode RF amplifier system |
| US8975959B2 (en) | 2011-11-30 | 2015-03-10 | Rf Micro Devices, Inc. | Monotonic conversion of RF power amplifier calibration data |
| US9250643B2 (en) | 2011-11-30 | 2016-02-02 | Rf Micro Devices, Inc. | Using a switching signal delay to reduce noise from a switching power supply |
| US8947161B2 (en) | 2011-12-01 | 2015-02-03 | Rf Micro Devices, Inc. | Linear amplifier power supply modulation for envelope tracking |
| US9280163B2 (en) | 2011-12-01 | 2016-03-08 | Rf Micro Devices, Inc. | Average power tracking controller |
| US9041365B2 (en) | 2011-12-01 | 2015-05-26 | Rf Micro Devices, Inc. | Multiple mode RF power converter |
| US9256234B2 (en) | 2011-12-01 | 2016-02-09 | Rf Micro Devices, Inc. | Voltage offset loop for a switching controller |
| US9494962B2 (en) | 2011-12-02 | 2016-11-15 | Rf Micro Devices, Inc. | Phase reconfigurable switching power supply |
| US9813036B2 (en) | 2011-12-16 | 2017-11-07 | Qorvo Us, Inc. | Dynamic loadline power amplifier with baseband linearization |
| US9298198B2 (en) | 2011-12-28 | 2016-03-29 | Rf Micro Devices, Inc. | Noise reduction for envelope tracking |
| US8981839B2 (en) | 2012-06-11 | 2015-03-17 | Rf Micro Devices, Inc. | Power source multiplexer |
| US9020451B2 (en) | 2012-07-26 | 2015-04-28 | Rf Micro Devices, Inc. | Programmable RF notch filter for envelope tracking |
| US9225231B2 (en) | 2012-09-14 | 2015-12-29 | Rf Micro Devices, Inc. | Open loop ripple cancellation circuit in a DC-DC converter |
| US9197256B2 (en) | 2012-10-08 | 2015-11-24 | Rf Micro Devices, Inc. | Reducing effects of RF mixer-based artifact using pre-distortion of an envelope power supply signal |
| US9207692B2 (en) | 2012-10-18 | 2015-12-08 | Rf Micro Devices, Inc. | Transitioning from envelope tracking to average power tracking |
| US9627975B2 (en) | 2012-11-16 | 2017-04-18 | Qorvo Us, Inc. | Modulated power supply system and method with automatic transition between buck and boost modes |
| US9300252B2 (en) | 2013-01-24 | 2016-03-29 | Rf Micro Devices, Inc. | Communications based adjustments of a parallel amplifier power supply |
| US9178472B2 (en) | 2013-02-08 | 2015-11-03 | Rf Micro Devices, Inc. | Bi-directional power supply signal based linear amplifier |
| WO2014152903A2 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-25 | Rf Micro Devices, Inc | Envelope tracking power supply voltage dynamic range reduction |
| US9203353B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-12-01 | Rf Micro Devices, Inc. | Noise conversion gain limited RF power amplifier |
| US9479118B2 (en) | 2013-04-16 | 2016-10-25 | Rf Micro Devices, Inc. | Dual instantaneous envelope tracking |
| US9374005B2 (en) | 2013-08-13 | 2016-06-21 | Rf Micro Devices, Inc. | Expanded range DC-DC converter |
| US9614476B2 (en) | 2014-07-01 | 2017-04-04 | Qorvo Us, Inc. | Group delay calibration of RF envelope tracking |
| US9912297B2 (en) | 2015-07-01 | 2018-03-06 | Qorvo Us, Inc. | Envelope tracking power converter circuitry |
| US9843294B2 (en) | 2015-07-01 | 2017-12-12 | Qorvo Us, Inc. | Dual-mode envelope tracking power converter circuitry |
| US9973147B2 (en) | 2016-05-10 | 2018-05-15 | Qorvo Us, Inc. | Envelope tracking power management circuit |
| IT201700068559A1 (it) * | 2017-06-20 | 2018-12-20 | Active Tech S R L | Strumento elettronico per generare segnali elettrici |
| US10476437B2 (en) | 2018-03-15 | 2019-11-12 | Qorvo Us, Inc. | Multimode voltage tracker circuit |
| CN109194304B (zh) * | 2018-07-13 | 2023-02-14 | 厦门芯豪科技有限公司 | 一种适用于生理信号处理的带通滤波器 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2542634B2 (ja) * | 1987-09-08 | 1996-10-09 | 株式会社東芝 | アクティブフィルタ型信号調整回路 |
| US4857778A (en) * | 1988-01-28 | 1989-08-15 | Maxim Integrated Products | Programmable universal active filter |
| JPH03172014A (ja) * | 1989-11-30 | 1991-07-25 | Toshiba Corp | アクティブ・フィルタ |
| JP2962800B2 (ja) * | 1990-09-29 | 1999-10-12 | 三洋電機株式会社 | 可変バンドパスフィルタの制御回路 |
-
1990
- 1990-11-29 DE DE4038111A patent/DE4038111A1/de not_active Withdrawn
-
1991
- 1991-11-15 TR TR91/1090A patent/TR25627A/xx unknown
- 1991-11-21 KR KR1019930701584A patent/KR0184690B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1991-11-21 WO PCT/EP1991/002196 patent/WO1992010031A1/de not_active Ceased
- 1991-11-21 JP JP50030292A patent/JP3181588B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1991-11-21 SG SG1996008743A patent/SG47118A1/en unknown
- 1991-11-21 DE DE59108986T patent/DE59108986D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-11-21 EP EP91920219A patent/EP0559684B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-11-21 ES ES91920219T patent/ES2118091T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-11-27 PL PL91292549A patent/PL166590B1/pl unknown
- 1991-11-27 MY MYPI91002198A patent/MY107690A/en unknown
- 1991-11-28 PT PT99636A patent/PT99636B/pt not_active IP Right Cessation
- 1991-11-28 CN CN91111187A patent/CN1025265C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1991-11-28 ZA ZA919412A patent/ZA919412B/xx unknown
- 1991-11-28 MX MX9102257A patent/MX9102257A/es not_active IP Right Cessation
-
1993
- 1993-05-27 US US08/067,832 patent/US5317217A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MY107690A (en) | 1996-05-30 |
| US5317217A (en) | 1994-05-31 |
| SG47118A1 (en) | 1998-03-20 |
| ES2118091T3 (es) | 1998-09-16 |
| EP0559684B1 (de) | 1998-05-13 |
| CN1025265C (zh) | 1994-06-29 |
| EP0559684A1 (de) | 1993-09-15 |
| WO1992010031A1 (de) | 1992-06-11 |
| JP3181588B2 (ja) | 2001-07-03 |
| MX9102257A (es) | 1992-07-08 |
| JPH06503212A (ja) | 1994-04-07 |
| ZA919412B (en) | 1992-08-26 |
| KR0184690B1 (ko) | 1999-05-01 |
| CN1062439A (zh) | 1992-07-01 |
| DE4038111A1 (de) | 1992-06-04 |
| TR25627A (tr) | 1993-07-01 |
| PT99636B (pt) | 1999-04-30 |
| PL292549A1 (en) | 1992-08-24 |
| DE59108986D1 (de) | 1998-06-18 |
| KR930702818A (ko) | 1993-09-09 |
| PT99636A (pt) | 1993-11-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3181588B2 (ja) | ユニバーサルフィルタ | |
| US7075364B2 (en) | Active-RC filter with compensation to reduce Q enhancement | |
| Sun et al. | Versatile active biquad based on second-generation current conveyors | |
| EP0851578B1 (en) | Filter circuit | |
| DE69226862T2 (de) | Frequenzabstimmungssystem für ein Paar C-Transkonduktanzoperationsverstärker | |
| VK | Novel mixed-mode universal biquad configuration | |
| CN111865344B (zh) | 一种可变增益和带宽的模拟基带电路 | |
| JPS6244443B2 (pl) | ||
| Langhammer et al. | Fully-differential tunable fractional-order filter with current followers and current amplifiers | |
| US3895309A (en) | Sub networks for filter ladder networks | |
| Souliotis et al. | Current‐mode filters based on current mirror arrays | |
| Hsu et al. | Structural design of current-mode biquad filters | |
| Jaikla | Electronically Controllable Voltage-mode Multifunction Biquad Filter with High-Input and Low-Output Impedance for Biomedical Signal Processing | |
| US5952878A (en) | Second order differential highpass filter | |
| Bhatt et al. | OTRA Based Second Order Universal Filter and its optimization like Butterworth, Chebyshev and Bessel. | |
| JP2671278B2 (ja) | 遅延等化された低域通過フィルタ | |
| CN112769412A (zh) | 一种双运放椭圆函数、反切比雪夫有源低通滤波器电路 | |
| JP3225260B2 (ja) | フィルタ回路 | |
| JPS6117369B2 (pl) | ||
| Chen | Active Filters | |
| Emanovic et al. | Low Sensitivity Coupled CMOS CCII Biquads | |
| Maheshwari et al. | Versatile Voltage-Mode Universal Filter Using Differential Difference Current Conveyor. | |
| Jurišić et al. | One-input, Three-output, General-purpose Biquadratic Filter using all Positive CCIIs | |
| Qasem et al. | Comparison of Third-Order Active-R Filter with and without Using Multiple Feedforward Signal | |
| JP2736081B2 (ja) | アクティブフィルター回路 |