ZHCADR2 June   2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062

 

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输入输出电源
ViMinViMaxVoMinVoMaxVccVee
–2.45V+2.45V0.05V4.95V5V0V
增益截止频率下限 (fl)截止频率上限 (fh)Vref
1V/V1kHz10kHz1.25V 和 2.5V

设计说明

此电路是二阶多反馈 (MFB) 带通 (BP) 滤波器。此 BP 滤波器由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。

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设计说明

  1. 选择具有足够输入共模范围和输出电压摆幅的运算放大器。
  2. 添加 Vref 以偏置输入信号,从而满足输入共模范围和输出电压摆幅要求。
  3. 首先选择电容器值,因为标准电容器值比电阻器值较为粗略。使用高精度、低漂移电容值来避免 fl 和 fh
  4. 为了尽量减少转换导致的失真量,请选择具有足够压摆率的运算放大器 (SR)。
  5. 对于 HP 滤波器,最大频率由运算放大器的增益带宽 (GBW) 设置。因此,请务必选择具有足够 GBW 的运算放大器。

设计步骤

此 BP 滤波器设计包括两个级联滤波器、一个低通 (LP) 滤波器和一个高通 (HP) 滤波器。BP 滤波器的截止频率下限 (fl) 为 1kHz,截止频率上限 (fh) 为 10kHz。设计步骤展示了 fh 为 10kHz 的 LP 滤波器设计和 fl 为 1kHz 的 HP 滤波器设计。有关传递函数公式和计算的详细信息,请参阅电路指导手册中的 MFB 低通滤波器设计MFB 高通滤波器设计

LP 滤波器设计

  1. 使用 MFB 低通滤波器设计确定 R1、R2 和 R3
    R 1 = 10kΩ,  R 2 = 10kΩ,  R 3 = 10kΩ 
  2. 使用 MFB 低通滤波器设计 确定 C1 和 C2
    C 1 = 3.3nF (Standard Value), C 2 = 750pF (Standard value)

HP 滤波器设计

  1. 使用 MFB 高通滤波器设计确定 C4、C5 和 C6
    C 4 = 1nF, C 5 = 1nF, C 6 = 1nF 
  2. 使用 MFB 高通滤波器设计 确定 R4 和 R5
R4= 75kΩ, R5= 336kΩ 

设计仿真

交流仿真结果

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瞬态仿真结果

GUID-024B99F6-717D-48B6-A098-9A8686CCD918-low.svg响应 5Vpp、100Hz 输入信号的滤波器输出(增益 = 0.01V/V)
GUID-A381187F-027D-4F85-A895-C395A71D8AF4-low.svg响应 5Vpp、5kHz 输入信号的滤波器输出(增益 = 1V/V)
GUID-7BA78703-5245-40D0-A6CF-657F5A4D45E5-low.svg响应 5Vpp、100kHz 输入信号的滤波器输出(增益 = 0.01V/V)

设计参考资料

  1. 有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路说明书
  2. SPICE 仿真文件:SBOC596
  3. TI 高精度实验室

设计采用的运算放大器

TLV9062
Vss1.8V 至 5.5V
VinCM轨至轨
Vout轨至轨
Vos0.3mV
Iq538µA
Ib0.5pA
UGBW10MHz
SR6.5V/µs
通道数1、2、4
www.yogichopra.com/product/cn/TLV9062

设计备选运算放大器

TLV316OPA325
Vss1.8V 至 5.5V2.2V 至 5.5V
VinCM轨至轨轨至轨
Vout轨至轨轨至轨
Vos0.75mV0.150mV
Iq400µA650µA
Ib10pA0.2pA
UGBW10MHz10MHz
SR6V/µs5V/µs
#通道数1、2、41、2、4
www.yogichopra.com/product/cn/TLV316www.yogichopra.com/product/cn/OPA325