电子说
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的重要组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的MF10 - N通用单片双开关电容滤波器,它在众多电子系统中都有着广泛的应用。
文件下载:MF10ACN.pdf
MF10 - N由两个独立且易于使用的通用CMOS有源滤波器构建模块组成。每个模块搭配外部时钟和3到4个电阻,就能产生各种二阶函数。每个构建模块有3个输出引脚,其中一个输出可配置为实现全通、高通或陷波功能,另外两个输出引脚则执行低通和带通功能。
该滤波器的中心频率有多种依赖方式,低通和带通二阶函数的中心频率可直接依赖时钟频率,也可同时依赖时钟频率和外部电阻比;陷波和全通功能的中心频率直接依赖时钟频率,高通中心频率则依赖电阻比和时钟。通过级联两个二阶构建模块,MF10 - N最多可实现四阶函数;若要实现更高阶函数,则可级联多个MF10 - N封装。而且,它能形成任何经典的滤波器配置,如巴特沃斯、贝塞尔、考尔和切比雪夫滤波器。
MF10 - N的设计使得它非常容易使用,工程师只需搭配外部时钟和少量电阻,就能轻松实现所需的滤波器功能。
时钟与中心频率比的精度高达±0.6%,能为滤波器设计提供准确的频率控制。
滤波器截止频率的稳定性直接取决于外部时钟质量,确保了在不同环境下滤波器性能的稳定。
对外部组件变化的低灵敏度,使得滤波器在组件参数发生一定变化时,仍能保持较好的性能。
具备独立的高通(或陷波或全通)、带通、低通输出,满足不同的信号处理需求。
fO × Q范围高达200 kHz,工作频率可达30 kHz,适用于多种频率应用场景。
提供20引脚0.3″宽PDIP封装和20引脚表面贴装(SOIC)宽体封装,方便不同的电路板设计需求。
不同型号的MF10 - N(如MF10ACN、MF10CCN、MF10CCWM)工作温度范围为0°C至70°C。
在V+ = +5.00V和V− = −5.00V的条件下,有一系列详细的电气参数,如中心频率范围、时钟频率范围、时钟与中心频率比偏差、直流偏移电压等。例如,中心频率范围为0.1 Hz至30 kHz,时钟频率范围为5.0 Hz至1.5 MHz。
LP(1,20)、BP(2,19)、N/AP/HP(3,18)分别为二阶低通、带通和陷波/全通/高通输出,这些输出通常能吸收1.5 mA电流并提供3 mA电流,每个输出通常能摆动到离每个电源1V以内。
MF10 - N有多种工作模式,每种模式都有其独特的特点和应用场景。
fnotch = fO,适用于需要特定陷波频率的应用。
需要输入缓冲,高Q值时动态性能较差。
fnotch < fO,可实现不同陷波频率的需求。
通用状态变量滤波器,是最常用的通用模式。
除了基本的滤波功能,还包括可调节的陷波。
可实现全通响应,但由于采样数据特性,全通滤波器幅度响应在fO附近会有0.4 dB的峰值。
当R1 = R2 = 0.02R4时,可提供更平坦的全通响应。
实现单极点滤波功能。
具有不同的低通滤波特性。
MF10 - N的中心频率与施加到时钟输入的方波频率(fCLK)成正比。通过将引脚12连接到适当的直流电压,滤波器中心频率fO可以设置为fCLK/100或fCLK/50。使用晶体时钟振荡器可以非常精确地设置fO(误差在±6%以内),也可以通过调整时钟频率轻松改变fO。
可以使用MF10 - N的任一模块构建五种二阶滤波器类型,当需要更高阶滤波器时,可级联多个MF10 - N模块。
以设计一个四阶切比雪夫低通滤波器为例,我们需要确定三个参数:f0(滤波器部分的中心频率)、H0(通带增益)和滤波器的Q值。通过查阅滤波器设计表,确定每个二阶滤波器部分的fO和Q值,然后根据这些值选择合适的电阻。在设计多二阶滤波器时,通常将Q值较低的阶段放在Q值较高的阶段之前,以避免信号削波。
MF10 - N也可以使用单端电源供电。在单电源操作时,VA +和VD +连接到正电源(8V至14V),VA −和VD −连接到地,AGND引脚必须连接到V+/2。这个半电源点需要非常“干净”,可以通过电阻对和旁路电容、三端稳压器或运算放大器来获得。同时,主电源电压应干净(最好经过调节)并使用0.1 μF电容旁路。
MF10 - N的最大信号处理能力受电源电压限制。放大器的输出能够摆动到离电源约1V以内,因此输入信号必须足够小,以确保输出不超过这些限制。当滤波器Q值较高时,低通或高通输出的增益会远大于标称滤波器增益,需要注意避免信号削波。同时,一个输出饱和可能会影响其他输出的性能,因此要避免任何滤波器部分过载。
文档中提到了内部偏移电压VOS1、VOS2和VOS3,这些偏移电压会影响滤波器的性能,在设计时需要考虑其对电路的影响。
总之,MF10 - N是一款功能强大、应用灵活的通用滤波器,工程师在使用时需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、配置电阻和时钟,以实现最佳的滤波效果。你在实际应用中是否遇到过类似滤波器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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