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基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

SwM2_ChinaAET ? 來源:網絡整理 ? 作者:工程師陳翠 ? 2018-07-28 11:21 ? 次閱讀

針對高階濾波器功耗高和頻帶窄的問題,提出了一種電流模式n階多功能濾波器。該電路僅由一個第二代電流傳輸器(CCII)、一個電流差分級聯跨導放大器(CDCTA)以及接地電容組成。電路結構簡單,功耗低至6.82 mW,靈敏度小于1,3 dB帶寬大于100 MHz,且帶寬可電控調諧。PSpice仿真硬件實驗測試結果表明所設計的電路正確有效。

0 引言

連續時間濾波器在計算機、通信電子智能控制等行業有著廣泛的應用前景,基于第二代電流傳輸器(Second Generation Current Conveyor,CCII)、運算放大器(Operational Transconductance Amplifier,OTA)、電流差分跨導放大器(Current Differencing Transconductance Amplifier,CDTA)等各種有源器件的二階電流模式濾波器電路設計已經有所報道[1-6]。CCII因其具有很強的通用性、靈活性和較寬的增益帶寬積而成為一種最基本的有源器件。CDCTA是繼電流差分跨導放大器CDTA之后提出的一種具有靈活度高、功耗低、頻帶寬、可電控調諧等特性的純電流模式有源器件[7]。

盡管基于各種有源器件的連續時間濾波器的設計已經比較成熟,但是高階濾波器還是比較少見,特別是由不同器件結合起來實現的高階濾波器鮮有介紹[8-10]。本文僅使用CCII和CDCTA兩個有源器件設計了一種n階多功能濾波器,它具有電路結構簡單、功耗低、頻帶寬、靈敏度低且可電控調諧等特點。

1 CCII與CDCTA的端口特性及電路

CCII是一種具有電流傳遞功能的電流模式器件,其電路符號和等效電路如圖1所示。CCII擁有X和Y兩個輸入端和一個電流跟隨輸出端Z,理想傳輸特性可用下列矩陣描述。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

其中,gmi是第i級跨導增益,可由偏置電流IBi控制,Vz和Vxi是在輸出端口Z和Xi上的電壓降(假設有一個外部阻抗連接在端口上)。Vz和Vxi通過跨導轉變成下一級的輸出電流Ix1c和Ixic。

2 n階多功能濾波器的設計

圖3給出了基于CCII和CDCTA的多功能有源濾波器電路,它僅需一個CCII,一個CDCTA和n個接地電容,就可以同時實現n階低通、高通、帶通、帶阻和全通濾波函數功能。因此,這種結構相對于傳統n階濾波器電路被大大地簡化,非常適合于集成。如圖3所示,Iin是濾波器的輸入信號,Ioi是它的輸出信號。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

根據圖3和式(1)~式(4),電路輸出方程為:

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

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高通濾波器:

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

由以上等式可知,可以直接從電路的Io1、Ioi、Io(n+1)分別獲得高通、帶通和低通濾波函數,且其頻帶都可通過gm電控調諧。此外如果需要生成帶阻和全通濾波函數,也僅僅只需要通過選擇Io1至Io(n+1)簡便地累加求和。

3 設計舉例

為了證明上述所提出的n階多功能濾波器可用性,設計了一個電流模式五階多功能濾波器,如圖4所示。假設偏置電流都取相等值,根據等式(10)~式(14)計算可得:

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

4 計算機仿真

為驗證上述理論分析,設計一個截止頻率為100 MHz五階巴特沃斯濾波器,其Δ(s)函數為:

為盡量減小有源器件對所設計的濾波器性能影響,第二代電流傳輸器[2]輸入電壓取正負1.25 V,Io取50 μA,I1=I2=I3=100 μA。CDCTA[11]電源設置如下:VDD=-VSS=1.25 V,Io=50 μA,IA=100 μA。為方便計算,取gm=100 μS,通過調諧偏置電流取IB=IB1=IB2=IB3=IB4=IB5=450.08 μA。根據所設定的電路參數,采用TSMC 0.18 μm CMOS模型在PSpice中對所設計的五階多功能濾波器進行仿真。為使濾波器3 dB截止頻率為100 MHz,根據五階濾波器特殊函數以及等式(15)~式(19),無源濾波器電容取值為C1=3.090 μF,C2=6.168 μF,C3=10.021 pF,C4=1.490 pF,C5=3.468 pF。仿真結果如圖5、圖6所示,實測五階濾波器3 dB截止頻率為99.88 MHz。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

為了驗證所提出的濾波器頻帶可電控調諧,當CDCTA的偏置電流分別取IB=400.22 μA,IB=450.08 μA,IB=500.14 μA時,五階低通濾波器理論中心頻率分別為80 MHz、100 MHz、120 MHz,仿真結果如圖7所示。顯然,所提出的高階濾波器的帶寬可電控調諧。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

為了驗證所設計的濾波器具有穩定的傳輸響應特性,選取五階低通濾波器做了方波測試,測試結果如圖8所示。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

與此同時,為了分析電路的總諧波失真(THD),當輸入信號取50 MHz正弦輸入信號時,THD仿真結果如圖9所示。顯然,當五階濾波器電路電流小于30 μA時,電路的總諧波失真低于3.5%。此外,仿真結果表明該電路具有極低的功耗,測試功耗僅為6.82 mW。

基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計詳解

5 結論

本文提出了一個純電流模式連續時間高階濾波器,它僅僅使用CCII與CDCTA兩個有源器件和n個接地電容,電路具有如下優勢:(1)僅含兩個有源器件,結構簡單;(2)不含無源電阻,易于集成;(3)電壓低,功耗小;(4)頻帶寬,適用范圍廣;(5)可實現低通、高通、帶通、帶阻和全通5種濾波功能;(6)頻帶可電控調諧;(7)靈敏度低,失真度小。基于這些特點,該多功能濾波器可用于通信信號處理領域中的信源篩選、干擾信號過濾等常見場景。

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原文標題:【學術論文】基于CCII和CDCTA的低功耗電控調諧n階濾波器設計

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