gm-C滤波器
发布时间:2013/6/11 13:28:16 访问次数:1592
滤波器是积分器与系数G6B-2214P-US-6VDC(14X9C)加权的组合。因此,如果能用某种方法实现积分器与系数加权,那么什么样的滤波器都可以构成。构成的方法之一,是使用OP放大器来实现积分器,利用电阻作为系数加权的RC滤波器。这种滤波器已经很熟悉了。但在这里,由于电路简单而使用线性跨导g。,也就是利用电流一电压变换器和电容器的grn-C滤波器。
9m-C滤波器中的系数加权,是由电路中使用各种值的跨导g。实现的。另一方面,基于9m-C滤波器的积分器,如图11. 11所示,使跨导输出的电流流人电容器,用电压取出的方法实现。这里,R,一lTfl的电阻,只是在电路模拟器中为了指点直流偏置电压的元件,本质上并没有必要。积分器的频率特性如图11.12所示,具有- 6dBloct的斜率,相位经常是-90。。增益与时常数有关,与时常数C/gm成反比变化。
电路模拟器中,利用电压控制电流源( VCVS:Voltage Controlled VoltageSource),就能够表现出理想的g。。由于这次的环路滤波器是一阶的,所以作为环路滤波器,就原封不动地使用图11.11的9m-C积分器。
由跨导g。和积分电容C所决定的环路滤波器的时常数C/g,关系到噪声成型量和稳定性。不过在这里,通过调节组成△∑型A-D转换器的状态来确定。
9m-C滤波器中的系数加权,是由电路中使用各种值的跨导g。实现的。另一方面,基于9m-C滤波器的积分器,如图11. 11所示,使跨导输出的电流流人电容器,用电压取出的方法实现。这里,R,一lTfl的电阻,只是在电路模拟器中为了指点直流偏置电压的元件,本质上并没有必要。积分器的频率特性如图11.12所示,具有- 6dBloct的斜率,相位经常是-90。。增益与时常数有关,与时常数C/gm成反比变化。
电路模拟器中,利用电压控制电流源( VCVS:Voltage Controlled VoltageSource),就能够表现出理想的g。。由于这次的环路滤波器是一阶的,所以作为环路滤波器,就原封不动地使用图11.11的9m-C积分器。
由跨导g。和积分电容C所决定的环路滤波器的时常数C/g,关系到噪声成型量和稳定性。不过在这里,通过调节组成△∑型A-D转换器的状态来确定。
滤波器是积分器与系数G6B-2214P-US-6VDC(14X9C)加权的组合。因此,如果能用某种方法实现积分器与系数加权,那么什么样的滤波器都可以构成。构成的方法之一,是使用OP放大器来实现积分器,利用电阻作为系数加权的RC滤波器。这种滤波器已经很熟悉了。但在这里,由于电路简单而使用线性跨导g。,也就是利用电流一电压变换器和电容器的grn-C滤波器。
9m-C滤波器中的系数加权,是由电路中使用各种值的跨导g。实现的。另一方面,基于9m-C滤波器的积分器,如图11. 11所示,使跨导输出的电流流人电容器,用电压取出的方法实现。这里,R,一lTfl的电阻,只是在电路模拟器中为了指点直流偏置电压的元件,本质上并没有必要。积分器的频率特性如图11.12所示,具有- 6dBloct的斜率,相位经常是-90。。增益与时常数有关,与时常数C/gm成反比变化。
电路模拟器中,利用电压控制电流源( VCVS:Voltage Controlled VoltageSource),就能够表现出理想的g。。由于这次的环路滤波器是一阶的,所以作为环路滤波器,就原封不动地使用图11.11的9m-C积分器。
由跨导g。和积分电容C所决定的环路滤波器的时常数C/g,关系到噪声成型量和稳定性。不过在这里,通过调节组成△∑型A-D转换器的状态来确定。
9m-C滤波器中的系数加权,是由电路中使用各种值的跨导g。实现的。另一方面,基于9m-C滤波器的积分器,如图11. 11所示,使跨导输出的电流流人电容器,用电压取出的方法实现。这里,R,一lTfl的电阻,只是在电路模拟器中为了指点直流偏置电压的元件,本质上并没有必要。积分器的频率特性如图11.12所示,具有- 6dBloct的斜率,相位经常是-90。。增益与时常数有关,与时常数C/gm成反比变化。
电路模拟器中,利用电压控制电流源( VCVS:Voltage Controlled VoltageSource),就能够表现出理想的g。。由于这次的环路滤波器是一阶的,所以作为环路滤波器,就原封不动地使用图11.11的9m-C积分器。
由跨导g。和积分电容C所决定的环路滤波器的时常数C/g,关系到噪声成型量和稳定性。不过在这里,通过调节组成△∑型A-D转换器的状态来确定。
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