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1、4种有源滤波器设计工具详细评估本文对4种有源滤波器设计工具的标称拟合精度和一些动态范围进行 了详细的评估。这4种工具都使用标称拟合误差小于 0.6%的理想运算放大器, 采用E96步长电阻值,在标称拟合精度方面非常出色。使用供应商提供的多反馈(MFB)低通有源滤波器工具到底有什么好处?让 我们深入探讨来获得答案。在此在线设计工具精确度的探索中,市场上 4种供应商工具针对相对简 单的二阶低通滤波器给出的 RC值,是以MFB拓扑实现的。本文将使用这些 值进行仿真,以对所得滤波器形状与理想目标进行比较,得出每个方案的拟合 误差。标称拟合误差是由RC的标准值约束和有限放大器的增益带宽积(GBW 或GBP
2、)所引起。使用相同运放模型得到的每个 RC方案的输出点和积分噪声结 果,由于电阻大小和噪声增益峰值差异而略有不同。MFB滤波器内的噪声增益形状由期望的滤波器形状和噪声增益零点所产 生。由于特定RC方案给出的噪声增益零点不同,不同方案的峰值噪声增益差 异很大。设计示例将对这些差异进行说明,同时还会显示对于不同工具得出的 RC方案,其最小带内环路增益(LG)的差异。标称增益响应与理想响应的拟合误差这里是有许多方法可以评估拟合误差。所有这些工具在大部分频率范围内得到 的响应形状非常相近,其中大部分偏差发生在响应的峰值附近。一种简单的拟 合衡量标准是,将每个实现电路得出的 f0和Q与其理想目标进行比较,得出 它们的百分比误差。然后求这两个误差的均方根值 (RMS),得到一个组合误差 指标。无论设计选用何种运放,ADI工具都允许下载仿真数据