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MAX293
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摘要:分析了开关电容滤波器的"共振"现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用max293制作抗混滤波器的方案。关键词:开关电容滤波器 "共振"现象 抗混 编程 在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分析的要求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10hz~20khz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20khz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必然电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。而集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程控不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器max293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160db/10倍频,由文献[1]可知,如截止频率为1khz,则到1.5khz处,信号衰减了80db[1],接近理想的低通滤波器,这是由椭
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策 摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用max293制作抗混滤波器的方案。 关键词:开关电容滤波器 “共振”现象 抗混 编程在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10hz~20khz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20khz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程近不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器max293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160db/10倍频,由文献(1)可知,如截止频率为1khz,则到1.5khz处,信号衰减了80db[1],接近理
号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10hz~20khz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20khz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程近不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器max293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160db/10倍频,由文献(1)可知,如截止频率为1khz,则到1.5khz处,信号衰减了80db[1],接近理想的低通滤波器,这是由椭圆滤波的特点所决定的。实测的滤特图(幅频特性)也有相似结果。但在试制过程中,发现该滤波器有“共振”现象,以下就此现象试作分析。 1 开关电容滤波器的“共振”现象 在用nw1232低频频率特性测试m ax293的幅频特性时,发现屏幕上除了预期的幅频特性之外,在采样频率及其整数
在用nw1232低频频率特性测试max293的幅频特性时,发现屏幕上除了预期的幅频特性之外,在采样频率及其整数倍的频率处具有窄带通形状的峰值,其高度达到甚至超过了前面幅频特性平坦部分的最大值。也就是说,当输入信号频率等于采样频率或为采样频率的整数倍时,出现了这一现象。此现象从未见文献报导过,暂时称之为“共振”现象,如在使用中对其不加处理,则将严重干扰有用信号。为了弄清原因,重复作了试验。采取自动扫描、手动扫描、变采样频率后扫描等方法,该现象始终如期而至。为了滤去该“高频干扰”,在max293电路之后,接上模拟低通滤波器。然而不管接二除低通还是四阶低通模拟滤波器,其输出仍然存在该“干扰”,而且幅值无任何减小。 2 “共振”现象的解释 用模拟低通滤波器做实验,当然不存在此现象。因此,原因必然在于具有采样环节的开关电容上。在开关电容滤波器中,当开关频率(即采样频率、时钟频率)大大于信号频率时(文献(2)指出,一般要大于20倍),开关电容等效于模拟阻容滤波器中的电阻,可推导出,其等效电阻r=1/(c·fc),其中c为电容,fc为开关滤波[3]。通过分析得到,当信号频率和采频率同频时,就
滤波器是电子电路中应用最广泛的器件之一,从简易的电阻电容模拟滤波器到复杂的数字集成电路滤波器,在高新电子产品以及智能化仪器仪表中,到处可见其活跃的身姿。max293/294/297是美国maxim公司推出的八阶低通椭圆型、开关电容滤波器,采用输入时钟频率控制输出转角频率的方式来实现对模拟信号和数字信号的滤波。可广泛地应用于小信号数据采集系统滤波、抗混迭滤波、模数变换后置滤波及声音数据信号滤波等场合,其滤波原理和设计简单,在很大程度上,将电子电路设计者从烦琐的模拟滤波器设计中解放出来。本文主要介绍其原理及其在机载式轨道质量智能监测装置中的过绝缘机信号频率滤波及模电压信号滤波中的应用。 一、基本特性 1.主要特点 (1)八阶低通椭圆型滤波器; (2)时钟可调转角频率范围:0.1hz到25khz(max293/294),0.1hz到50khz(max297) (3)时钟对转角频率比:100:1(max293/294),50:1(max297); (4)不需要另接外部电路; (5) 内部或外部时钟; (6) 可在+5v单电源或€?v双电源条件下工
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用max293制作抗混滤波器的方案。 关键词:开关电容滤波器 “共振”现象 抗混 编程 在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10hz~20khz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20khz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程近不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器max293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160db/10倍频,由文献(1)可知,如截止频率为1khz,则到1.5khz处,信号衰减了80db[1],接近理想的低通滤波器,这是由椭圆滤波的特
1 在用nw1232低频频率特性测试max293的幅频特性时,发现屏幕上除了预期的幅频特性之外,在采样频率及其整数倍的频率处具有窄带通形状的峰值,其高度达到甚至超过了前面幅频特性平坦部分的最大值。也就是说,当输入信号频率等于采样频率或为采样频率的整数倍时,出现了这一现象。此现象从未见文献报导过,暂时称之为“共振”现象,如在使用中对其不加处理,则将严重干扰有用信号。为了弄清原因,重复作了试验。采取自动扫描、手动扫描、变采样频率后扫描等方法,该现象始终如期而至。为了滤去该“高频干扰”,在max293电路之后,接上模拟低通滤波器。然而不管接二除低通还是四阶低通模拟滤波器,其输出仍然存在该“干扰”,而且幅值无任何减小。 1“共振”现象的解释 用模拟低通滤波器做实验,当然不存在此现象。因此,原因必然在于具有采样环节的开关电容上。在开关电容滤波器中,当开关频率(即采样频率、时钟频率)大大于信号频率时(文献(2)指出,一般要大于20倍),开关电容等效于模拟阻容滤波器中的电阻,可推导出,其等效电阻r=1/(c·fc),其中c为电容,fc为开关滤波[3]。通过分析得到,当信号频率
相关元件pdf下载:cd4060 max293
开关电容滤波器的"共振"现象及其对策摘要:分析了开关电容滤波器的"共振"现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用max293制作抗混滤波器的方案。关键词:开关电容滤波器 "共振"现象 抗混 编程 在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分析的要求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10hz~20khz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20khz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必然电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。而集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程控不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器max293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160db/10倍频,由文献[1]可知,如截止频率为1khz,则到1.5k
回复主题:方波转正旋波后接一个硬件滤波器如max293即可,不过相移很大。顺便问一下:这种电路有什麽应用价值?有这个必要吗?
还是用dsp进行fft简单!模拟滤波这块不太容易,可以选用开关电容滤波器试试。一般阶数比较高,但也比较贵。通过控制输入方波的频率来选择截止频率。看看max293