ZHCADQ8 June   2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062

 

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输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
–2.45V +2.45V 0.05V 4.95V 5V 0V
增益 截止频率 (fc) Vref
1V/V 10kHz 2.5V

设计说明

巴特沃斯 Sallen-Key 低通滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 Sallen-Key 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。

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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 fc 出现错误。
  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 (SR) 的运算放大器。

设计步骤

第一步是确定元件值,使归一化截止频率为 1 弧度/秒。第二步是,通过调整元件值,将截止频率调整到所需的值。

二阶 Sallen-Key 低通滤波器的传递函数由以下公式确定:

H (s) = 1 R 1 × R 2 × C 1 × C 2 s 2 + s 1 R 1 × C 1 + 1 R 2 × C 1 + 1 R 1 × R 2 × C 1 × C 2
H(s) = a 0 s 2 + a 1 × s + a 0

其中,

a 1 = 1 R 1 × C 1 + 1 R 2 × C 1 ,   a 0 = 1 R 1 × R 2 × C 1 × C 2

  1. 设置 R1 和 R2(R1n 和 R2n)的归一化值,并通过将 wc 设置为 1 弧度/秒(或 fc = 1/(2 x π) Hz)来计算 C1 和 C2(C1n 和 C )的归一化值。对于二阶巴特沃斯滤波器,请参阅有源低通滤波器设计应用报告 中的巴特沃斯滤波器表
    ω c = 1 radian second a 0 = 1,  a 1 = 2 , let R 1 n = R 2 n = 1, then  C 1n × C 2n = 1 or C 2n = 1 C 1n  a 1 = 2 C 1 n = 2
    ∴C 1 n = 2 = 1.414 F, C 2n = 1 C 1 n = 0.707 F
  2. 调整元件值和截止频率。电阻器值非常小,电容器值不切实际,因此必须调整。将截止频率从 1 弧度/秒调整为 w0。如果假设 m 是比例因子,则将电阻增加 m 倍,电容值必须减小 1/m 倍,才能保持 1 弧度/秒的相同截止频率。如果截止频率调整为 w0,则电容值必须减小 1 / wo。设计目标的元件值在第 3 步和第 4 步中进行计算。
    方程式 1. R1=R1n×m,  R2=R2n×m
    方程式 2. C 1 = C 1 n m × ω 0 = 1.414 m × ω 0 F
    方程式 3. C 2 = C 2 n m × ω 0 = 0.707 m × ω 0 F
  3. 设置 R1 和 R2 值:
    m = 10000
    方程式 4. R 1 = R 1 n × m = 10 k Ω
    方程式 5. R2=R2n×m=10kΩ
  4. 根据 m 和 w0 计算 C1 和 C2
    Given ω 0 = 2 × π × f c , where f c = 10kHz and m = 10000 = 10 k
    C 1 = 1.414 m × ω 0   F = 1.414 10 k × 2 × π × 10kHz = 2.25nF ≈ 2.2nF (Standard Value)
    C 2 = 0.707 m × ω 0  F = 0.707 10 k × 2 × π × 10kHz = 1.125nF ≈ 1.1nF (Standard Value)
  5. 计算 fc 所需的最小 GBW 和 SR。
    GBW = 100 × Gain × f c  = 100 × 1 × 10kHz = 1MHz
    SR = 2 × π × f c  × V ipeak  = 2 × π × 10kHz × 2.45V = 0.154 V μs

    TLV9062 器件的 GBW 为 10MHz,SR 为 6.5V/μs,因此可满足要求。

设计仿真

交流仿真结果

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瞬态仿真结果

下图展示了响应 5Vpp、1kHz 输入信号(增益 = 1V/V)的滤波器输出。

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下图展示了响应 5Vpp、100kHz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。

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设计参考资料

  1. 请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。
  2. SPICE 仿真文件 SBOC598
  3. TI 高精度实验室
  4. 有源低通滤波器设计应用报告

设计采用的运算放大器

TLV9062
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨至轨
Vout 轨至轨
Vos 0.3mV
Iq 538µA
Ib 0.5pA
UGBW 10MHz
SR 6.5V/µs
通道数 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062

设计备选运算放大器

TLV316 OPA325
Vss 1.8V 至 5.5V 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨至轨 轨至轨
Vout 轨至轨 轨至轨
Vos 0.75mV 0.150mV
Iq 400µA 650µA
Ib 10pA 0.2pA
UGBW 10MHz 10MHz
SR 6V/µs 5V/µs
#通道数 1、2、4 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV316 www.ti.com.cn/product/cn/OPA325