PL166590B1 - Filtr uniwersalny PL PL PL - Google Patents

Filtr uniwersalny PL PL PL

Info

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
Application number
PL91292549A
Other languages
English (en)
Other versions
PL292549A1 (en
Inventor
Martin Rieger
Sabine Roth
Original Assignee
Thomson Brandt Gmbh
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson Brandt Gmbh filed Critical Thomson Brandt Gmbh
Publication of PL292549A1 publication Critical patent/PL292549A1/xx
Publication of PL166590B1 publication Critical patent/PL166590B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/04Frequency selective two-port networks
    • H03H11/0422Frequency selective two-port networks using transconductance amplifiers, e.g. gmC filters
    • H03H11/0466Filters combining transconductance amplifiers with other active elements, e.g. operational amplifiers, transistors, voltage conveyors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/04Frequency selective two-port networks
    • H03H11/12Frequency 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)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. 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. 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. 3. Filtr według zsstΓZ. 1, znamienny ty m, żw jest skonstruow·ny po poclaci układu scoIozuso.
  4. 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. 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. 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. 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
PL91292549A 1990-11-29 1991-11-27 Filtr uniwersalny PL PL PL PL166590B1 (pl)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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