电子说
在电子工程师的日常工作中,滤波器的设计和应用是一个关键领域。今天我们要深入探讨的是Linear Technology Corporation的LTC1061高性能三重通用滤波器构建模块,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC1061ACN#PBF.pdf
LTC1061将三个高性能通用滤波器构建模块集成在一个封装中,能够实现高达6阶的滤波功能。其中心频率范围可达35kHz,((f_{0} ×Q)) 乘积最高可达1MHz,这使得它在处理不同频率信号时具有很大的灵活性。
该器件在温度变化时能保证中心频率和Q值的准确性,同时具有低偏移电压。其信号 - 噪声比达到90dB,能有效减少噪声干扰,为信号处理提供了高质量的环境。
LTC1061可以在单4.7V电源下工作,也能在±8V的双电源下保证滤波器的性能。在单5V电源下,它的功耗较低,适合对功耗有要求的应用场景。
时钟输入与 (T^{2} ~L) 和CMOS兼容,并且提供20引脚DIP和20引脚SO宽封装两种选择,方便工程师根据实际需求进行设计。
可用于设计高阶、宽频率范围的带通、低通和陷波滤波器,满足不同频率信号的处理需求。
在低功耗应用中,单5V电源下的时钟可调滤波器设计是其一大优势,能够根据实际情况灵活调整滤波器的性能。
在需要跟踪信号频率变化或防止信号混叠的场景中,LTC1061也能发挥重要作用。
电源引脚应使用0.1µF的陶瓷圆盘电容进行旁路,推荐使用低噪声、非开关电源。该器件可以在单5V电源或双电源下工作,绝对最大工作电源电压为±9V。
当LTC1061使用对称双电源时,电平转换引脚9应连接到模拟地;在单5V电源工作时,电平转换引脚应连接到系统地。时钟引脚的典型逻辑阈值电平会根据电源电压和温度范围有所变化,推荐的输入时钟占空比为50%。
这是电压输入引脚,如果使用,应使用源阻抗低于5kΩ的信号驱动;不使用时,应连接到模拟地引脚6。
在双电源工作时,引脚6应连接到系统地;在单正电源工作时,模拟地引脚应连接到1/2电源。
通过将引脚7连接到 (V^{+}) ,滤波器以50:1的时钟 - 中心频率比工作;当引脚7处于中间电源时,以100:1的比例工作。当引脚7短路到负电源引脚时,滤波器停止工作,带通和低通输出作为采样保持电路。
时钟馈通是指时钟频率在器件输出引脚出现的幅度,主要取决于电源的大小,与输入时钟电平、时钟频率和工作模式无关。
LTC1061输出的宽带RMS噪声几乎与时钟频率无关,在±2.5V电源下工作时噪声更低。带通和低通输出的噪声大致随 (sqrt{Q}) 增加,当通过外部电阻改变时钟 - 中心频率比超过内部设定的100:1或50:1时,噪声会以平方根的方式增加。
滤波器带通输出的直流偏移始终等于 (Vos3) ,其余两个输出(陷波和低通)的直流偏移取决于工作模式和外部电阻比。一般来说,当Q值降低或 ((f{CLK} / f{0})) 比超过100:1时,输出直流偏移会增加。
LTC1061提供J、N和SW三种封装,不同封装在尺寸、引脚布局等方面有所差异,工程师可以根据实际应用场景和PCB设计要求进行选择。
与LTC1061相关的部件包括LTC1068、LTC1562和LTC1562 - 2等,它们在功能和性能上各有特点,可根据具体需求进行搭配使用。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择LTC1061的工作模式、电源配置和外部元件参数,以实现最佳的滤波效果。你在使用LTC1061的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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