RU2722602C1 - Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров - Google Patents

Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров Download PDF

Info

Publication number
RU2722602C1
RU2722602C1 RU2019140628A RU2019140628A RU2722602C1 RU 2722602 C1 RU2722602 C1 RU 2722602C1 RU 2019140628 A RU2019140628 A RU 2019140628A RU 2019140628 A RU2019140628 A RU 2019140628A RU 2722602 C1 RU2722602 C1 RU 2722602C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
differential operational
operational amplifier
output
resistors
inverting input
Prior art date
Application number
RU2019140628A
Other languages
English (en)
Inventor
Дарья Юрьевна Денисенко
Николай Николаевич Прокопенко
Алексей Евгеньевич Титов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
Priority to RU2019140628A priority Critical patent/RU2722602C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722602C1 publication Critical patent/RU2722602C1/ru

Links

Images

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
    • H03H11/12Frequency selective two-port networks using amplifiers with feedback

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам, используемым в качестве интерфейса для выделения заданного спектра источника сигнала, например, при его дальнейшей обработке аналого-цифровыми преобразователями различных модификаций. Технический результат заключается в обеспечении схемы полосового фильтра с более низкой параметрической чувствительностью при независимой подстройке трех основных параметров АЧХ – частоты полюса (ωs), затухания полюса (ds), а также коэффициента передачи в полосе пропускания (М). Фильтр содержит первый (3) и второй (4) дифференциальные операционные усилители, первый (5) и второй (6) последовательно соединенные резисторы, включенные между входом (1) устройства и выходом второго (4) дифференциального операционного усилителя. Инвертирующий вход второго (4) дифференциального операционного усилителя связан с выходом (2) устройства через третий (8) резистор, выход (2) устройства связан с общей шиной источников питания (7) через последовательно соединенные четвертый (9) и пятый (10) резисторы, выход второго (4) дифференциального операционного усилителя связан с инвертирующим входом первого (3) дифференциального операционного усилителя через последовательно соединенные первый (13) конденсатор и седьмой (12) резистор, общий узел которых связан с общим узлом четвертого (9) и пятого (10) последовательно соединенных резисторов через шестой (11) резистор, инвертирующий вход первого (3) дифференциального операционного усилителя связан с выходом (2) устройства через второй (14) конденсатор, а неинвертирующий вход первого (3) дифференциального операционного усилителя соединен с общей шиной источников питания (7). 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве интерфейса для выделения заданного спектра источника сигнала, например, при его дальнейшей обработке аналого-цифровыми преобразователями различных модификаций.
Полосовые АRC-фильтры (ПФ) относятся к числу достаточно распространенных аналоговых устройств, определяющих качественные показатели многих радиотехнических систем, в том числе для цифровой обработки сигналов [1-28]. В данном классе устройств особое место занимают фильтры с независимой подстройкой основных параметров [29-33].
Ближайшим прототипом заявляемого устройства является полосовой фильтр по патенту RU 2701095, фиг. 2, 2019 г. Он содержит (фиг. 1) вход 1 и выход 2 устройства, первый 3 и второй 4 дифференциальные операционные усилители, первый 5 и второй 6 последовательно соединенные резисторы, включенные между входом 1 устройства и выходом второго 4 дифференциального операционного усилителя, общий узел которых связан с инвертирующим входом второго 4 дифференциального операционного усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине источников питания 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12 резисторы, первый 13 и второй 14 конденсаторы, причем выход первого 3 дифференциального операционного усилителя соединен с выходом 2 устройства.
Существенный недостаток полосового фильтра-прототипа фиг. 1 состоит в том, что он не обеспечивает низкую параметрическую чувствительность при настройке добротности.
Основная задача предполагаемого изобретения состоит в создании схемы полосового фильтра с более низкой параметрической чувствительностью при независимой подстройке трех основных параметров АЧХ – частоты полюса (ωs), затухания полюса (ds), а также коэффициента передачи в полосе пропускания (М).
Поставленная задача достигается тем, что в полосовом фильтре фиг. 2, содержащем вход 1 и выход 2 устройства, первый 3 и второй 4 дифференциальные операционные усилители, первый 5 и второй 6 последовательно соединенные резисторы, включенные между входом 1 устройства и выходом второго 4 дифференциального операционного усилителя, общий узел которых связан с инвертирующим входом второго 4 дифференциального операционного усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине источников питания 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12 резисторы, первый 13 и второй 14 конденсаторы, причем выход первого 3 дифференциального операционного усилителя соединен с выходом 2 устройства, предусмотрены новые связи – инвертирующий вход второго 4 дифференциального операционного усилителя связан с выходом 2 устройства через третий 8 резистор, выход 2 устройства связан с общей шиной источников питания 7 через последовательно соединенные четвертый 9 и пятый 10 резисторы, выход второго 4 дифференциального операционного усилителя связан с инвертирующим входом первого 3 дифференциального операционного усилителя через последовательно соединенные первый 13 конденсатор и седьмой 12 резистор, общий узел которых связан с общим узлом четвертого 9 и пятого 10 последовательно соединенных резисторов через шестой 11 резистор, инвертирующий вход первого 3 дифференциального операционного усилителя связан с выходом 2 устройства через второй 14 конденсатор, а неинвертирующий вход первого 3 дифференциального операционного усилителя соединен с общей шиной источников питания 7.
На фиг. 1 представлена схема ПФ-прототипа.
На фиг. 2 приведена схема заявляемого ПФ в соответствии с формулой изобретения.
На фиг. 3 представлены графики изменения амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик ПФ фиг. 3 при настройке частоты полюса последовательно соединенными резисторами R9 и R10.
На фиг. 4 приведены АЧХ и ФЧХ схемы ПФ фиг. 2 при настройке затухания полюса (ds) с помощью резисторов R6, R8.
На фиг. 5 показаны графики изменения АЧХ и ФЧХ схемы ПФ фиг. 2 при настройке коэффициента передач (M) с помощью резистора R5.
Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров фиг. 2 содержит вход 1 и выход 2 устройства, первый 3 и второй 4 дифференциальные операционные усилители, первый 5 и второй 6 последовательно соединенные резисторы, включенные между входом 1 устройства и выходом второго 4 дифференциального операционного усилителя, общий узел которых связан с инвертирующим входом второго 4 дифференциального операционного усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине источников питания 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12 резисторы, первый 13 и второй 14 конденсаторы, причем выход первого 3 дифференциального операционного усилителя соединен с выходом 2 устройства. Инвертирующий вход второго 4 дифференциального операционного усилителя связан с выходом 2 устройства через третий 8 резистор, выход 2 устройства связан с общей шиной источников питания 7 через последовательно соединенные четвертый 9 и пятый 10 резисторы, выход второго 4 дифференциального операционного усилителя связан с инвертирующим входом первого 3 дифференциального операционного усилителя через последовательно соединенные первый 13 конденсатор и седьмой 12 резистор, общий узел которых связан с общим узлом четвертого 9 и пятого 10 последовательно соединенных резисторов через шестой 11 резистор, инвертирующий вход первого 3 дифференциального операционного усилителя связан с выходом 2 устройства через второй 14 конденсатор, а неинвертирующий вход первого 3 дифференциального операционного усилителя соединен с общей шиной источников питания 7.
Рассмотрим работу ПФ фиг. 2.
Свойства схемы классического полосового фильтра второго порядка, в том числе схемы фиг. 2, определяются его передаточной функцией
Figure 00000001
где М – коэффициент передачи фильтра на центральной частоте; ωp – частота полюса; dp – затухание полюса.
Коэффициенты передаточной функции предлагаемой схемы ПФ определяются по выражениям:
- коэффициент передачи
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- частота полюса
Figure 00000005
где
Figure 00000006
,
- затухание полюса
Figure 00000007
Независимая настройка параметров ПФ фиг. 2 возможна тогда, когда при настройке последующего параметра схемы не потребуется изменять сопротивления резисторов, определяющие уже настроенный параметр. Из анализа полученных формул для ωp, dp, М следует, что в предлагаемом ПФ фиг. 2 такая настройка осуществима в следующей последовательности:
Первый этап: настраивается частота полюса ωs путем изменения сопротивлений четвертого 9 и пятого 10 резисторов (R9 и R10). Далее номиналы этих резисторов фиксируются.
Второй этап: настраивается затухание полюса ds путем изменения сопротивлений резисторов второго 6 (R6) и третьего 8 (R8) или резисторов. На втором этапе сопротивления четвертого 9 и пятого 10 резисторов (R9 и R10) не изменяются.
Третий этап: настраивается коэффициент передачи М путем изменения сопротивления первого 5 резистора (R5). На этом этапе сопротивления четвертого 9 (R9), пятого 10 (R10), второго 6 (R6), третьего 8 (R8) резисторов не изменяются.
Следует заметить, что другие известные схемы ПФ с низкой параметрической чувствительностью, выполненные на двух операционных усилителях, данным свойством не обладают.
Эффективность рассмотренного выше алгоритма настройки ПФ фиг. 2, подтверждаются результатами компьютерного моделирования (фиг. 3-фиг. 5).
По виду ФЧХ фиг. 3 можно судить, что частота полюса ωs, на которой фазовый сдвиг равен 0°, изменяется за счет четвертого 9 и пятого 10 резисторов (R9 и R10) в относительно широких пределах.
По виду ФЧХ фиг. 4 можно установить, что при изменении сопротивлений второго 6 и третьего 8 резисторов (R6, R8) изменяется наклон ФЧХ в области частоты полюса, а также изменяется подъем АЧХ на этой частоте. При этом частота полюса остается неизменной (ωs=const). При настройке затухания полюса изменяются частоты, на которых фазовый сдвиг составляет 450 и -450.
При настройке коэффициента передачи путём изменения первого 5 (R5) резистора ФЧХ не изменяется, а изменяется только общий уровень АЧХ (фиг. 5).
При проектировании фильтров на основе рассмотренной схемы сопротивление шестого 11 резистора (R11) желательно выбирать значительно больше эквивалентного сопротивления резистивного делителя напряжения, состоящего из пятого 10 и четвертого 9 резисторов (R10 и R9), то есть необходимо выполнять соотношение
Figure 00000008
В сравнении с известными аналогами, заявляемая схема ПФ имеет более низкую параметрическую чувствительность при настройке равных добротностей.
Таким образом, предлагаемое устройство имеет существенные преимущества в сравнении с прототипом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент SU 296228, 1971 г.
2.Патент SU 964977, 1982 г.
3. Патент SU 1629960, 1991 г.
4. Патент SU 1755364, 1992 г.
5. Патент SU 438095, 1974 г.
6. Патент RU 2154337, 2000 г.
7. Патент RU 2150782, 2000 г.
8. Патент RU 2089998, 1997 г.
9. Патент RU 2089041, 1997 г.
10. Патент SU 1777233, 1992 г.
11. Патент SU 792557, 1980 г.
12. Патент SU 807482, 1981 г.
13. Патент SU 1788570, 1993 г.
14. Патент RU 2019023, 1994 г.
15. Патент RU 2019024, 1994 г.
16. Патент RU 2165673, 2001 г.
17. Патент SU 987800, 1983 г.
18. Патент SU 376871,1973 г.
19. Патент SU 536590, 1976 г.
20. Патент SU 587602, 1978 г.
21. Патент SU 813690, 1981 г.
22. Патент SU 813694, 1981 г.
23. Патент SU 815868, 1981 г.
24. Патент US 3,946,328, 1976 г.
25. Патент SU 785954, 1980 г.
26. Патент US 4,659,995, 1987 г.
27. Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 320 с.
28. Справочник по расчету и проектированию ARC-схем / Букашкин С.А., Власов В.П., Змий Б.Ф. и др.; Под ред. А.А. Ланнэ. – М.: Радио и связь, 1984. – 368 с.
29. Патент RU 2688237, 2019 г.
30. Патент RU 2694134, 2019 г.
31. Патент RU 2701095, 2019 г.
32. Патент RU 2697944, 2019 г.
33. Патент RU 2701038, 2019 г.

Claims (1)

  1. Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров, содержащий вход (1) и выход (2) устройства, первый (3) и второй (4) дифференциальные операционные усилители, первый (5) и второй (6) последовательно соединенные резисторы, включенные между входом (1) устройства и выходом второго (4) дифференциального операционного усилителя, общий узел которых связан с инвертирующим входом второго (4) дифференциального операционного усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к общей шине источников питания (7), третий (8), четвертый (9), пятый (10), шестой (11), седьмой (12) резисторы, первый (13) и второй (14) конденсаторы, причем выход первого (3) дифференциального операционного усилителя соединен с выходом (2) устройства, отличающийся тем, что инвертирующий вход второго (4) дифференциального операционного усилителя связан с выходом (2) устройства через третий (8) резистор, выход (2) устройства связан с общей шиной источников питания (7) через последовательно соединенные четвертый (9) и пятый (10) резисторы, выход второго (4) дифференциального операционного усилителя связан с инвертирующим входом первого (3) дифференциального операционного усилителя через последовательно соединенные первый (13) конденсатор и седьмой (12) резистор, общий узел которых связан с общим узлом четвертого (9) и пятого (10) последовательно соединенных резисторов через шестой (11) резистор, инвертирующий вход первого (3) дифференциального операционного усилителя связан с выходом (2) устройства через второй (14) конденсатор, а неинвертирующий вход первого (3) дифференциального операционного усилителя соединен с общей шиной источников питания (7).
RU2019140628A 2019-12-10 2019-12-10 Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров RU2722602C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140628A RU2722602C1 (ru) 2019-12-10 2019-12-10 Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140628A RU2722602C1 (ru) 2019-12-10 2019-12-10 Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722602C1 true RU2722602C1 (ru) 2020-06-02

Family

ID=71067633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019140628A RU2722602C1 (ru) 2019-12-10 2019-12-10 Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722602C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6420927B1 (en) * 1999-08-05 2002-07-16 University Of Florida Filter and hold circuit utilizing a charge/discharge current
US20190103856A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-04 Robert Bosch Gmbh Switched Resistance Device With Reduced Sensitivity to Parasitic Capacitance
RU2697944C1 (ru) * 2019-02-25 2019-08-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU2704530C1 (ru) * 2019-03-07 2019-10-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Широкополосный полосовой фильтр с независимой подстройкой частоты полюса, затухания полюса и коэффициента передачи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6420927B1 (en) * 1999-08-05 2002-07-16 University Of Florida Filter and hold circuit utilizing a charge/discharge current
US20190103856A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-04 Robert Bosch Gmbh Switched Resistance Device With Reduced Sensitivity to Parasitic Capacitance
RU2697944C1 (ru) * 2019-02-25 2019-08-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU2704530C1 (ru) * 2019-03-07 2019-10-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Широкополосный полосовой фильтр с независимой подстройкой частоты полюса, затухания полюса и коэффициента передачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704530C1 (ru) Широкополосный полосовой фильтр с независимой подстройкой частоты полюса, затухания полюса и коэффициента передачи
RU2701095C1 (ru) Низкочувствительный полосовой фильтр с независимой подстройкой основных параметров
RU2677362C1 (ru) Активный rc-фильтр
RU2697944C1 (ru) Полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU2656728C1 (ru) Arc-фильтр нижних частот с независимой настройкой основных параметров
EP1260022A1 (en) Band pass filter from two notch filters
RU2694134C1 (ru) Полосовой arc-фильтр на двух операционных усилителях с повышением частоты полюса и независимой подстройкой основных параметров
RU2722602C1 (ru) Активный полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU2720558C1 (ru) Полосовой фильтр на двух операционных усилителях с независимой подстройкой основных параметров
RU2722752C1 (ru) Полосовой фильтр с независимой подстройкой частоты полюса, затухания полюса и коэффициента передачи
RU2718709C1 (ru) Полосовой фильтр с независимой подстройкой основных параметров
RU2694135C1 (ru) Arc-фильтр верхних частот с независимой подстройкой основных параметров
RU2701038C1 (ru) Полосовой фильтр на двух операционных усилителях с независимой подстройкой основных параметров
RU2721404C1 (ru) Активный RC-фильтр с независимой подстройкой основных параметров
RU2748609C1 (ru) Фильтр низких частот четвертого порядка
RU2718830C1 (ru) Полосовой фильтр второго порядка с независимой подстройкой основных параметров
RU199745U1 (ru) Перестраиваемый режекторный активный RC-фильтр
RU2721405C1 (ru) Универсальный программируемый ARC- фильтр на основе матриц R-2R
Sutthikarn et al. Tunable bandpass/bandstop digital filters basedon 1 st-order allpass network instead of unit delay
RU2718212C1 (ru) Универсальный программируемый arc-фильтр
RU2154337C1 (ru) Полосовой arc-фильтр с повышением частоты полюса
RU2749605C1 (ru) Широкополосный полосовой фильтр четвертого порядка
RU171584U1 (ru) Перестраиваемый режекторный фильтр
RU2150782C1 (ru) Полосовой arc-фильтр с понижением частоты полюса
RU2797040C1 (ru) Фильтр низких частот на основе мультидифференциального операционного усилителя