电子说
在电子设计领域,滤波器的选择对于信号处理的质量起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX7423.pdf
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可在单 +5V(MAX7418 - MAX7421)或 +3V(MAX7422 - MAX7425)电源下工作,仅消耗 3mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 45kHz,非常适合低功耗数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2μA,进一步降低功耗。
该系列滤波器提供了多种滤波响应类型,以满足不同的应用需求:
该系列滤波器支持两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)和外部时钟。外部时钟可实现更精确的转角频率控制,转角频率与时钟频率的比例为 100:1,即 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
在正常工作模式下,电源电流仅为 3mA;在关机模式下,电源电流可降至 0.2μA,有效降低了系统功耗。
采用 8 引脚 μMAX 封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
输出失调电压低至 ±4mV,确保了输出信号的准确性。
还包括输出电压范围、输出失调电压、总谐波失真加噪声(THD + N)、失调电压增益、COM 电压范围等电气特性,具体参数可参考文档中的电气特性表格。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | COM | 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需外部用 0.1μF 电容旁路至地。如需覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动。 |
| 2 | IN | 滤波器输入 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | VDD | 正电源输入,MAX7418 - MAX7421 为 +5V,MAX7422 - MAX7425 为 +3V,需用 0.1μF 电容旁路至地。 |
| 5 | OUT | 滤波器输出 |
| 6 | OS | 失调调整输入,可通过电阻分压器连接到外部电源以调整输出失调。若无需失调调整,可将其连接到 COM。 |
| 7 | SHDN | 关机输入,低电平驱动可启用关机模式,高电平驱动或连接到 VDD 可进行正常操作。 |
| 8 | CLK | 时钟输入,可从 CLK 到地连接外部电容(COSC)。若要覆盖内部振荡器,可将 CLK 连接到外部时钟。 |
MAX7418 - MAX7425 的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{left(f{CLK} × C{IN}right)}) 估算,其中 (C{IN}=1 pF)。在设计时,建议使用输出电阻小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器。
将 SHDN 引脚驱动为低电平可启用关机模式,此时滤波器的电源电流降至 0.2μA,输出变为高阻抗。若要进行正常操作,需将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。若无需失调调整,可将 OS 引脚连接到 COM;若需要失调调整,可通过电阻分压器将 OS 引脚连接到外部电源。输出电压可通过公式 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+V{OS}) 计算,其中 ((V{IN }-V{COM })) 由开关电容滤波器进行低通滤波,OS 在输出级相加。
MAX7418 - MAX7421 需使用 +5V 单电源,MAX7422 - MAX7425 需使用 +3V 单电源,并使用 0.1μF 电容将 VDD 旁路至地。若需要双电源供电,可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。
最佳输入信号范围可通过观察给定转角频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。典型工作特性图表展示了输入信号峰 - 峰幅度变化时的 THD + 噪声响应。
在使用 MAX7418 - MAX7425 进行抗混叠或 DAC 后置滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟,以避免拍频混叠到所需通带内。
该系列滤波器适用于多种应用场景,包括 ADC 抗混叠、DAC 后置滤波、CT2 基站语音处理等。
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其多种滤波响应、时钟可调转角频率、低功耗设计等特性,为电子工程师提供了一个灵活、高效的滤波解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择滤波器类型和时钟模式,并注意输入阻抗、电源供应、失调调整等设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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