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基于LMH6505的中频信号调理电路设计
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3.3 低通滤波器电路设计
由于截止频率较高,并考虑到设计成本与器件体积问题,该设计选用双通道宽带运放 LMH6715构建四阶巴特沃思有源低通滤波器,如图4所示。图4中LMH6715_A与LMH6715_B实际集成在一起。由于信号在前级已经过自动增益控制处理。故该滤波器通带增益为1,经验证该滤波器通带波纹为50 dB,-3 dB截止频率为29.8 MHz,阻带衰减为40 dB,满足设计需求。
4 仿真结果分析
该电路经过PSPICE仿真,在输入频率为10 MHz,幅度为0.1 V的正弦波时,输入/输出波形如图5所示;在输入频率为30 MHz,幅度为4 V的正弦波时,输入/输出波形如图6所示。可以看出,输出信号的幅度基本稳定在0.9 V,中频下闭环增益可调范围大于30 dB,由于后级连接隔直电容,输出的暂态时间约为400 ns,实际增益调整暂态时间约70 ns。在信号带宽10 MHz情况下闭环增益可调范围大于40 dB,电路增益带宽积为500 dBMHz,二次谐波比大于40 dB。
由于截止频率较高,并考虑到设计成本与器件体积问题,该设计选用双通道宽带运放 LMH6715构建四阶巴特沃思有源低通滤波器,如图4所示。图4中LMH6715_A与LMH6715_B实际集成在一起。由于信号在前级已经过自动增益控制处理。故该滤波器通带增益为1,经验证该滤波器通带波纹为50 dB,-3 dB截止频率为29.8 MHz,阻带衰减为40 dB,满足设计需求。
4 仿真结果分析
该电路经过PSPICE仿真,在输入频率为10 MHz,幅度为0.1 V的正弦波时,输入/输出波形如图5所示;在输入频率为30 MHz,幅度为4 V的正弦波时,输入/输出波形如图6所示。可以看出,输出信号的幅度基本稳定在0.9 V,中频下闭环增益可调范围大于30 dB,由于后级连接隔直电容,输出的暂态时间约为400 ns,实际增益调整暂态时间约70 ns。在信号带宽10 MHz情况下闭环增益可调范围大于40 dB,电路增益带宽积为500 dBMHz,二次谐波比大于40 dB。
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