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有源带通滤波器电路图(二阶有源低通滤波器原理)

本系列文章分为4个部分,分别讨论了:使用Sallen-Key有源滤波器时应避免的陷阱、Sallen-Key低通滤波器所建议的补救措施、接近零偏移的Chebyshev低通滤波器,以及


该系列文章分为四个部分,分别是使用Sallen-Key有源滤波器时应该避免的陷阱、Sallen-Key低通滤波器提出的补救措施、接近零偏移的Chebyshev低通滤波器、网络


本系列文章的第一部分解决了使用Sallen-Key有源滤波器时应该避免的陷阱。 也请参考我的文章“销售额钥匙过滤器”。


文章的重点是,Sallen-Key电路的运算放大器无法对上升时间和下降时间为零的步进信号输入进行零时间响应。 实际上,无论何种信号输入,如果dv/dt特性足够快,Sallen-Key低通滤波器都可能发生故障。 前面介绍的零点偏移低通滤波器也会发生同样的问题。


Sallen-Key低通滤波器推荐的补救措施是在信号输入端子中使用无源RC,降低运算放大器的响应速度的要求。 这也是零偏低通滤波器的推荐补救办法。


可以用SPICE模拟进行演示。




图1 :两个零位偏移低通滤波器。


图1包含两个基于上一篇文章的滤波器,以及以下滤波器,在信号输入位置添加了被动RC。 2对这两个电路的频率响应进行了比较。




图2 :频率响应比较。


上电路有两个极,下电路有三个极,但在主要折返频率附近,这两个电路的频率响应曲线几乎无法区分。 但是,方波信号输入时,这两个电路的信号输出响应明显不同(图3 )。




图3 :信号输出的比较。


与Sallen-Key的情况一样,无源RC会减少运算放大器对响应速度的要求,因此不会产生不必要的输出毛刺。


(原文刊登在EDN美国版上。 参考链接:零偏移活动低通过过滤器,第2部分)


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俊然王
这个家伙很懒,什么也没留下!
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