工具/软件:
可通过以下链接参考单端 MFB 电路的计算: sim.okawa-denshi.jp/.../Fkeisan.htm
但是、对于像下图所示的差分 MFB 电路、应如何计算截止频率? 您能否提供计算公式?
此外、h 如何可以使用仿真来快速验证计算是否正确?
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工具/软件:
可通过以下链接参考单端 MFB 电路的计算: sim.okawa-denshi.jp/.../Fkeisan.htm
但是、对于像下图所示的差分 MFB 电路、应如何计算截止频率? 您能否提供计算公式?
此外、h 如何可以使用仿真来快速验证计算是否正确?
您好、赵先生、
我可以为您支持该请求。 对于平衡(或差分)滤波器、其数学运算基本相同。 单端滤波器和差分滤波器之间的区别在于、在单端计算器工具中、无源器件具有接地(GND)网。
对于您回复中 THS4551示例中的470pF 电容器、该电容器是单端设计计算得出的值的1/2 (940pF)。 这是因为两个串联的等值电容器相当于一个值为其一半的电容器(与并联电阻类似)。
对于单端或差分、CF (270pF)、Rf (1.2k Ω)和 Rg (1.2k Ω)的值保持不变。 您只需复制 FDA 另一侧的反馈和增益电阻器。 330 Ω 输入电阻器还保持相同的值;该电阻器在您的共享示例网站计算器中为 R2。
希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
Alec
您好、赵先生、
两个输入节点上并联的1nF 电容器不适用于有源滤波器。 该电容器通常在 EVM 或数据表中绘制或显示、但对于大多数设计、可以保留为 DNP (请勿填充)。 如果 FDA 电路需要补偿反馈网络或负载引起的不稳定、该输入电容器有助于提供额外的稳定性。
对于我们要讨论的设计、这个1nF 电容器将被视为一种"额外功能"、仅在需要时使用(放置在电路板上)。 许多 EVM 电路板或设计不会放置此电容器(DNP 或保持未焊接状态)或将其从设计中移除。
对于只有 Rg、Rf、Rinput、Cinput、Cf、我们上面讨论过的、您的 MFB 滤波器注意事项是可以接受的。
我很乐意为您提供帮助并解答您的问题。
我总体上正在为差分放大器(FDA)滤波器设计编写一些内容、非常感谢您提出的好问题。
谢谢!
此致、
Alec