0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-09 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

简介

在本系列的第一篇文章中,我考察了滤波器相位与滤波器实 现拓扑结构的关系。在第二篇文章中,我考察了低通和高通 响应滤波器传递函数的相位偏移。这篇文章将重点讨论带通 响应。虽然滤波器主要针对幅度响应而设计,但在一些应用 中,相位响应可能非常重要。

出于考察目的,有源滤波器的传递函数实际上是滤波器传递 函数和放大器传递函数的级联(见图1)。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

带通传递函数

把低通原型的分子改为

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

结果将把滤波器变成一个带通 函数。这会在传递函数内引入一个零点。分子中的一个s得到 一个零点,分母中的一个s得到极点。零点将产生频率上升响 应,而极点将产生频率下降响应。

二阶带通滤波器的传递函数变为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

此处的ω为滤波器增益峰值化时的频率 (F0 = 2 π ω0)

H0 为电路增益(Q峰值化),定义为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

其中,H为滤波器实现的增益。

对带通响应来说,Q有特殊意义。它是滤波器的选择性。定义为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

其中,FL和FH为响应比最大值相差–3 dB时的频率。

滤波器的带宽 (BW) 定义为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

可以证明,谐振频率 (F0)为 FL 和 FH的几何平均值,这就意味着,F0 在对数尺度上将出现在FL 和 FH 二者的中点。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

另需注意的是,在对数尺度上,带通响应的波裙在 F0 左右始终是对称的。

带通滤波器对各种Q值的幅度响应如图2所示。在此图中,中心频率的增益归一化为1 (0 dB)。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

虽然本文主要关注相位响应,但了解下滤波器幅度响应也很有用。

这里需要提醒一下。带通滤波器有两种定义方式。窄带情况为经典定义,如上文所示。然而,在某些情况下,如果高、低截止频率相差很大,则带通滤波器采用独立的高通和低通部分进行构造。这里所说的相差很大是说至少相差2个倍频程(频率×4)。这就是宽带情况。本文中,我们主要关注窄带情况。对 于宽带情况,可将滤波器视为独立的高通和低通部分。

虽然带通滤波器可用巴特沃兹、贝塞尔或切比雪夫等标准响应定义,但它们也通常按照其Q和F0定义。

带通滤波器的相位响应为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

请注意,不存在单极点带通滤波器。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

图3从中心频率的1%到中心频率的100倍对公式6进行估值。中心频率的相移为0°。中心频率为1,Q等于0.707。此Q与前一篇文章中使用的Q相同,但该篇文章中我们使用的是α。记 住,α = 1/Q。

观察后发现,此曲线的形状基本上与低通(和相应的高通) 的曲线形状相同。但是,本例中相移从中心频率下方90°开 始,在中心频率处趋于0°,最后结束于中心频率上方–90°。

在图4中,我们考察了在Q不断变化时带通滤波器的相位响 应。观察传递函数可以发现,相位变化可能发生在相对较大 的频率范围内,变化的范围与电路的Q成反比。同样,在观察 后发现,曲线的形状与低通(和高通)响应相同,仅范围有 差异。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

放大器传递函数

之前的部分显示,传递函数基本上就是单极点滤波器的传递 函数。虽然放大器的相移通常被忽视,但它可影响复合滤波 器的整体传递。本文随机选择了AD822 用于滤波器的仿真。 这样选择的部分原因是为了最大程度地降低对滤波器传递函 数的影响。这是因为,放大器相移的频率明显高于滤波器本 身的转折频率。AD822的传递函数如图5所示,其信息直接取 自数据手册。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

示例1:Q = 20 的1 kHz 2 极点带通滤波器

第一个示例开始时是作为带通设计的滤波器。我们随意选择 了一个1 kHz的中心频率和数值为20的Q。由于Q在较高的一 侧,因此我们将使用双放大器带通 (DABP) 配置。同样,这 是随意选择的。

我们使用参考1的设计公式。相应的电路如图6所示:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

本文中我们主要关注相位,但我认为考察下幅度响应也很有用。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

图8所示为相位响应:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

应当注意,DABP配置为同相。图8与图3一致。

示例2:从1 kHz、3 极点0.5 dB 切比雪夫低通到带通滤波器的转换

滤波器原理以低通原型为基础,低通原型可以其他形式表示。本例使用的原型是1 kHz、3极点、0.5 dB切比雪夫滤波器。选择切比雪夫滤波器是因为,如果响应不正确,它可以 显示得更清楚。例如,通带中的纹波将不会排成一行。在本例中,巴特沃兹滤波器可能过于宽松。选择3极点滤波器是为 了能够转换一个极点对和单个极点。

LP 原型的极点位置(来自参考1)为:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

第一级为极点对,第二级为单极点。请注意,用α表示两个完 全不同的参数的做法是不可取的。左侧的α和β为复平面上的 极点位置。这些是转换算法中使用的值。右侧的α为1/Q,这 正是物理滤波器设计等式所希望看到的。

现在,低通原型被转换成了带通滤波器。参考1中列出的一系 列等式用于转换。原型滤波器的每个极点都将转换成一个极 点对。因此,转换完成时,3极点原型将拥有6个极点(3个极 点对)。此外,原点处将有6个零点。不存在单极点带通。

转换过程的部分工作是指定可合成的滤波器的3 dB 带宽。在 这种情况下,该带宽将被设为500 Hz。产生的转换结果如下:

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

实际上,先将更低的增益和Q部分放入串中可能很有用,因为 这可最大程度地提高信号电平处理能力。前两级存在增益要 求的原因在于,相对于总滤波器中心频率,它们的中心频率 将会衰减(也就是说,它们将在其他部分的波裙上)。

由于结果得到的Q适中(小于20),因而将选用多级反馈拓扑 结构。我们使用参考1中多路反馈带通滤波器的设计方程设计 滤波器。图9显示了滤波器本身的原理图。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

图10中可以看到完整滤波器的相移。曲线图单独显示了第一 部分的相移(第1部分)、前两个部分的组合相移(第2部 分),以及完整滤波器的相移(第3部分)。这些曲线显示了 "实际"滤波器部分的相移,其中包括放大器的相移和滤波器 拓扑结构的反相。

图10中有几点细节需要注意。第一,相位响应具有累积性。第 一部分显示了180°的相位变化(滤波函数的相移,忽视了滤波 器拓扑结构的相移)。第二部分显示了因具有两部分而产生的 360°相位变化,每个部分180°。记住,360° = 0°。第三部分显 示了540°的相移,每个部分180°。还应注意,在高于10 kHz的 频率处,我们开始看到相位因放大器响应而轻微滚降。还可以 看出,滚降也具有累积性,会随着每个部分而增大。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

在图11中我们可以看到完整滤波器的幅度响应。

针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍

结论

本文讨论的是带通滤波器的相移。在前面几篇文章中,我们 考察了与滤波器拓扑结构相关的相移以及低通和高通拓扑结 构的相移。在后续文章中,我们将考察陷波滤波器和全通滤 波器。在最后一期,我们将总结并考察相移如何影响滤波器 的瞬态响应,同时还会考察群延迟、脉冲响应、阶跃响应, 以及它们对信号的意义。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8476

    浏览量

    186323
  • 有源
    +关注

    关注

    0

    文章

    153

    浏览量

    23641
  • 函数
    +关注

    关注

    3

    文章

    4422

    浏览量

    67863
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    LTC1569 - 6:高性能线性相位低通滤波器的深度解析

    - 6,一款10阶线性相位低通滤波器。 文件下载: LTC1569CS8-6#PBF.pdf 1. 产品特性亮点 1.1 频率设置与响应特性 单电阻设置截止频率 :只需一个外部电阻就能设置截止频率,这大
    的头像 发表于 04-02 10:50 192次阅读

    交流单相滤波器与三相滤波器的核心区别解析

    在电力系统中,滤波器的应用至关重要,而单相滤波器和三相滤波器是其两大主要类别。这两种滤波器并非仅因相位数量不同,而是在设计原理、核心功能和应
    的头像 发表于 02-04 15:53 392次阅读

    MAX262微处理可编程通用有源滤波器:设计与应用指南

    MAX260/MAX261/MAX262 微处理可编程通用有源滤波器:设计与应用指南 在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。Maxim 公司的 MAX260/MAX261
    的头像 发表于 01-20 11:05 493次阅读

    MAX261微处理可编程通用有源滤波器的深度剖析

    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的深度剖析 在电子工程领域,滤波器的设计与应用至关重要。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX260/MAX2
    的头像 发表于 01-20 11:00 346次阅读

    MAX260微处理可编程通用有源滤波器的深度解析

    MAX260/MAX261/MAX262:微处理可编程通用有源滤波器的深度解析 在电子设计领域,滤波器的重要性不言而喻。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX260/MAX2
    的头像 发表于 01-20 10:55 312次阅读

    LTC6603:高性能双路可调低通滤波器的卓越之选

    ——LTC6603。 文件下载: LTC6603.pdf 产品概述 LTC6603是一款专为通信收发设计的双路、匹配、可编程低通滤波器。它具有诸多令人瞩目的特性,如保证相位和增益匹配规格、可编程带宽高达2.5MHz、9阶线性
    的头像 发表于 01-19 16:15 416次阅读

    有源滤波器和谐波保护的区别?

    治理,但在工作原理、性能特点和应用场景等方面存在显著差异。 一、工作原理差异 有源滤波器(APF)是一种主动型谐波治理设备,其核心原理是通过实时检测电网中的谐波电流,然后通过逆变器产生一个与谐波电流大小相等、相位
    的头像 发表于 01-11 07:33 359次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>和谐波保护<b class='flag-5'>器</b>的区别?

    自适应滤波算法介绍之维纳滤波器的基本原理和应用示例

    前面我们介绍了匹配滤波器,本文将介绍维纳滤波器。首先我们回顾了维纳滤波的主人公Norbert Wiener,然后描述了维纳
    的头像 发表于 01-07 15:22 3289次阅读
    自适应<b class='flag-5'>滤波</b>算法<b class='flag-5'>介绍</b>之维纳<b class='flag-5'>滤波器</b>的基本原理和应用示例

    信号处理:指数移动平均 (EMA) 滤波器

    作者: Mustahsin Zarif 之前我们在《信号处理简介》一文中已经见过了两类滤波器:有限脉冲响应 (FIR) 滤波器和无限脉冲响应 (IIR)
    的头像 发表于 10-04 18:35 2284次阅读
    信号处理:指数移动平均 (EMA) <b class='flag-5'>滤波器</b>

    如何实现有源电磁干扰滤波器的出色性能

    作为昂贵的传统大型无源滤波器的出色替代品,有源电磁干扰滤波器 (AEF) 可以帮助设计人员应对不断增加的 EMI 挑战、提高功率密度以及降低电源解决方案的成本。
    的头像 发表于 09-08 13:46 5020次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>有源</b>电磁干扰<b class='flag-5'>滤波器</b>的出色性能

    TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析

    Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为减少单相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感应和电流
    的头像 发表于 08-22 15:35 1112次阅读
    TPSF12C1独立式<b class='flag-5'>有源</b>EMI<b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析

    有源滤波器与无源滤波器的区别

    滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否
    的头像 发表于 06-18 09:03 2267次阅读

    测量电子电路设计(滤波器篇)

    主要介绍如何从放大了的信号中除去有害噪声,提取有用信号的滤波技术。书中介绍处理低频信号所必需的RC滤波器有源
    发表于 05-17 16:54

    电源滤波器频率选择要点

    电源滤波器通过电感、电容等元件,实现信号的滤波功能,衰减干扰信号,保障设备正常运行。选择合适频率的滤波器至关重要。在电磁干扰环境评估下,滤波器需具备宽频率覆盖范围和高
    的头像 发表于 05-05 17:26 1002次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>频率选择要点