李園海,高海生
(華東交通大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,江西 南昌330013)
作為現(xiàn)代電子系統(tǒng)中不可缺少的電路模塊,濾波器在隨著信號(hào)精度要求不斷提高的需求下越來(lái)越受到重視,雙二階濾波能夠很方便地級(jí)聯(lián)成為高階濾波器,又可以單獨(dú)使用,因此在整個(gè)濾波器的研究發(fā)展中占據(jù)了重要的位置[1-2]。電流模式雙二階濾波結(jié)構(gòu)綜合了電流模式濾波電路的動(dòng)態(tài)范圍與帶寬較廣,動(dòng)態(tài)范圍較大的諸多優(yōu)點(diǎn)?;诘诙娏鱾鬏斊鰿CII(current conveyor II)的電流模式濾波器因相對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)放構(gòu)成的電壓模式有源濾波器在線性度,信號(hào)頻帶和動(dòng)態(tài)范圍等性能上優(yōu)勢(shì)明顯,因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)并推出了各種不同類型的電流模式濾波器,并進(jìn)行了深入研究和改進(jìn)。但由于CCII自身特性,無(wú)法完全消除其X端的寄生電阻,這就導(dǎo)致了基于CCII的電路產(chǎn)生傳輸誤差[3]。如若需要對(duì)濾波器設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,哪怕對(duì)電路參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),需要對(duì)無(wú)源器件的大小進(jìn)行調(diào)整,這就涉及到更換元件的問(wèn)題,十分麻煩。第二代電流控制電流傳輸器CCCII作為CCII的改良形式,在A.Fabre和O.Suaid提出后受到了研究者廣泛關(guān)注,其具有很強(qiáng)的通用性和較寬的增益帶寬積。電路中通過(guò)利用雙極型晶體管的線性互導(dǎo)的特性,可控制偏置電流IB來(lái)調(diào)節(jié)X端寄生電阻RX的大小,達(dá)到實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的電調(diào)諧功能[4]。
設(shè)計(jì)電路為二階電流模式單輸入多輸出濾波器結(jié)構(gòu),僅采用較少的阻容元件接地,以CCCII作為基本模塊,通過(guò)對(duì)輸出端的線性連接,能夠?qū)崿F(xiàn)高通低通帶通帶阻全通5類通用的濾波功能。該電路是通過(guò)在各類基于傳統(tǒng)運(yùn)放濾波器的電路上進(jìn)行改進(jìn),利用CCCII模塊進(jìn)行實(shí)現(xiàn),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、集成度高、中心頻率和無(wú)源靈敏度都較低。
CCCII 利用內(nèi)部直流偏置控制X端的寄生電阻的特性以達(dá)到電壓可調(diào)的特性[5]。其不僅保留了CCII的所有特性(輸入、輸出端口的矩陣關(guān)系),還通過(guò)改變直流偏置電源增加了新的特性。
圖1為設(shè)定的CCCII實(shí)現(xiàn)模塊下層電路,輸入端口X與Y之間的電路為混合跨導(dǎo)線性環(huán)路,由雙極性晶體管Q1~Q4組成,其電流關(guān)系為I1I3=I2I4[5]。電路所需的直流偏置電流IB通過(guò)Q9~Q13回路組成的鏡像電流源提供,而Q5~Q8構(gòu)成的兩個(gè)互補(bǔ)電流鏡能夠在Z端輸出X端的復(fù)制電流,-Z端作為反向輸出端[6-7]。RX為X端的寄生電阻,其值RX=VT/2IB(VT是溫度電壓當(dāng)量,常溫下約為26 mV)。很明顯,可通過(guò)改變偏置電流IB來(lái)控制RX的值[9]。電流傳輸矩陣如式(1),+、-號(hào)分別表示同相和反相輸出。
圖1 新型電流傳輸器CCCII電路原理圖Fig.1 Circuit diagram of new current conveyor CCCII
圖2(a)所示為CCCII在PSpice中設(shè)定的層次電路外部模型,2(b)為其等效電路。
圖2 CCCII的層次電路模型和等效電路Fig.2 Hierarchical circuit model and the equivalent circuit of CCCII
該濾波器設(shè)計(jì)僅由3個(gè)CCCII器件、1個(gè)接地電阻和兩個(gè)接地電容構(gòu)成,電路結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,CCCII1輸入端通過(guò)電流源Iin作為唯一外部輸入電流,Iout1,Iout2,Iout3為輸出電流端,見(jiàn)圖3。
圖3 基于CCCII的雙二階電流模式濾波器Fig.3 Second-older current mode filter based on CCCII
根據(jù)圖3的濾波器電路結(jié)構(gòu)、基爾霍夫電流定律(KCL)及CCCII本身端口特性,可得如下方程組:
由上述方程整理可得
還可將Iout1,Iout2,Iout33個(gè)輸出端的電流相互連接到一起,則可得到
經(jīng)過(guò)理論分析可知,在不改變電路結(jié)構(gòu)的前提下,通過(guò)選取不同的輸出端就可以實(shí)現(xiàn)低通、高通、帶通等不同的濾波功能。
由式(6)可知,Iout1實(shí)現(xiàn)了高通濾波器,由式(7)可知,Iout2實(shí)現(xiàn)了帶通濾波器,由式(8)可知,Iout3實(shí)現(xiàn)了低通濾波器,由式(11)可知,Iout4也就是通過(guò)組合Iout1與Iout3輸出端,可實(shí)現(xiàn)帶阻濾波器,由式(12)可知,Iout5也就是Iout1,Iout2,Iout3的組合輸出,實(shí)現(xiàn)了全通輸出,由于3個(gè)基本輸出端口均為高阻,Iout4,Iout5只需將基本輸出端線性連接即可實(shí)現(xiàn)[8-9]。
由推算得出的極點(diǎn)頻率與極點(diǎn)Q值可知,這兩個(gè)參數(shù)都受到各CCCII寄生電阻Rx的影響,而Rx可通過(guò)CCCII的偏置電流進(jìn)行調(diào)節(jié),因此,無(wú)需調(diào)整設(shè)計(jì)電路的無(wú)源器件參數(shù),就能夠方便的調(diào)試濾波器性能,電調(diào)諧作用明顯。
對(duì)于一個(gè)有源網(wǎng)絡(luò),靈敏度分析是十分必要的,靈敏度是衡量由于環(huán)境改變而引起元件變化造成的濾波器影響的偏差大?。?0-11]。其定義式為
根據(jù)靈敏度的定義式,可計(jì)算各參數(shù)靈敏度大小如下:
上述計(jì)算表明,由此電路得到的二階濾波器其無(wú)源靈敏度均為與電路無(wú)關(guān)的常數(shù),且絕對(duì)值均小于1,由此可見(jiàn)各參數(shù)無(wú)源靈敏度都是比較低的。
電路仿真分析是模擬電路設(shè)計(jì)的核心部分,由于模擬電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣,對(duì)仿真工具也提出了較高的精度與速度等各方面要求,目前在眾多電力電子仿真軟件里,OrCAD PSpice有著廣泛的用戶人群。該軟件由OrCAD公司推出,在對(duì)各類電路進(jìn)行仿真分析的過(guò)程中,能夠緊密結(jié)合電路原理圖,構(gòu)建與實(shí)際元件特性十分相似的電路元件模型,仿真波形與實(shí)際電路檢測(cè)的結(jié)果十分相近,因此在電路設(shè)計(jì)中具有十分重要的指導(dǎo)意義[12]。
PSpice軟件的優(yōu)點(diǎn)在于:
1)能夠提供電路所進(jìn)行的模擬仿真包含了瞬態(tài)、穩(wěn)態(tài)和頻域狀態(tài),包括直流分析、交流分析、瞬態(tài)分析、參數(shù)分析、噪聲分析、溫度分析、蒙特卡羅分析和最壞情況分析等多類分析功能。
2)PSpice對(duì)電路的精確模擬、分析及優(yōu)化范圍很廣,可以從直流一直到大于100 GHz的微波范圍。
3)該軟件為設(shè)計(jì)者提供了上萬(wàn)個(gè)的模擬器件仿真模型用于設(shè)計(jì)需要,用戶也可以通過(guò)使用自行設(shè)定參數(shù)變量,構(gòu)建自己所需的器件模型。
4)PSpice在電路設(shè)計(jì)中相當(dāng)于一個(gè)軟件板,使用戶從不同角度對(duì)設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行研究與分析,大大提高了設(shè)計(jì)效率,節(jié)約了開(kāi)發(fā)成本。
為了驗(yàn)證電路的正確性及電路性能,利用PSpice對(duì)所設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行模擬仿真測(cè)試,通過(guò)OrCAD Capture CIS 繪制層次電路原理圖3及CCCII 模塊下層電路圖1,通過(guò)PSpice A/D Edition 仿真輸出交流分析波形。測(cè)試過(guò)程中CCCII模塊下層電路即圖1的三極管NPN管選擇Q2N696,PNP管選擇Q2N722,Q2N722與Q2N696的參數(shù)設(shè)置如表1所示[13]。
表1 參數(shù)設(shè)置Tab.1 Parameter settings
3個(gè)CCCII器件電源電壓為2.5 V,偏置電流均為13 μA,得到寄生電阻Rx為1 kΩ,取電阻R為1 kΩ,電容C1=C2=0.1 μF,計(jì)算得出ω=106rad·s-1,Q=1,令輸入交流Iin=2 A,仿真結(jié)果及特性曲線見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 高通與低通幅頻特性曲線Fig.4 High-pass and low-pass amplitude-frequency characteristic curve
圖5 帶通與帶阻幅頻特性曲線Fig.5 Band-pass and band-stop amplitude-frequency characteristic curve
圖4、圖5仿真結(jié)果波形分別顯示為高通、低通和帶通、帶阻的幅頻特性,其中心頻率約為140 kHz,與ω=106rad·s-1的理論數(shù)據(jù)相近。
電路中,電路內(nèi)置參數(shù)值的變動(dòng)對(duì)電路的性能有著不同的影響,通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)電路的無(wú)源器件與CCCII偏置電流進(jìn)行參數(shù)掃描分析,以電路高通輸出端Iout1進(jìn)行檢測(cè),可得到參數(shù)變化對(duì)電路影響的特性曲線。
圖6為IB1(IB2)=1.32.613 μA,C1=0.1110 nF時(shí)的高通輸出特性曲線。而在分析過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)IB3、C2和R對(duì)電路影響十分小,可以忽略。
從圖中我們可以看出,通過(guò)調(diào)整IB1、IB2或者C1的取值,可以達(dá)到調(diào)整電路的線性、帶寬等性能的作用。由于無(wú)源器件C1的調(diào)節(jié)需要通過(guò)更換其電路元件來(lái)完成,較為麻煩,因此通常利用較為方便的電流源IB1,IB2來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。將IB1用作電路粗調(diào),IB2用作電路細(xì)調(diào),可以很方便的使電路達(dá)到最精確最優(yōu)的性能。
在第二代電流控制電流傳輸器CCCII 的基礎(chǔ)上展開(kāi)研究,提出了一個(gè)基于CCCII 的電流模式多功能濾波器,設(shè)計(jì)得到的電路結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,無(wú)源器件較少,便于集成。極點(diǎn)頻率和極點(diǎn)Q值相互獨(dú)立,可利用CCCII偏置電流進(jìn)行調(diào)節(jié),電調(diào)諧性能良好。通過(guò)計(jì)算機(jī)PSpice 仿真分析驗(yàn)證其能夠?qū)崿F(xiàn)多種濾波功能,無(wú)源靈敏度低。
圖6 IB1,IB2,C1取不同值時(shí)的高通輸出特性曲線Fig.6 High-pass output characteristic curve for different value ofIB1,IB2,C1
通過(guò)對(duì)兩個(gè)電路中的有源器件與無(wú)源元件進(jìn)行參數(shù)掃描分析,針對(duì)元件參數(shù)變化給電路線性、帶寬等性能帶來(lái)的影響進(jìn)行了研究,使電路實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中能夠合理選擇出各元件參數(shù)的最佳取值,達(dá)到實(shí)際需要的濾波效果。
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