尊敬的 TI 支持团队:
我在 OPA134数据表的第16页有疑问。 在典型应用中、低通截止频率为30kHz、但我根据公式(3)计算的频率约为21kHz。 我已经在 TINA 上仿真了这个电路、并且滤波器的-3dB 频率大约为30kHz。 我对这两个结果感到困惑。
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尊敬的 TI 支持团队:
我在 OPA134数据表的第16页有疑问。 在典型应用中、低通截止频率为30kHz、但我根据公式(3)计算的频率约为21kHz。 我已经在 TINA 上仿真了这个电路、并且滤波器的-3dB 频率大约为30kHz。 我对这两个结果感到困惑。
您好、Amy、
公式中似乎缺少 FSF 系数。 您应该阅读此应用手册:
Kai
您好、Amy、
当所示的二阶有源滤波器部分具有 最大平坦的巴特沃斯响应时、OPA134数据表中提供的 fc 公式(eq. 3)是准确的。 该滤波器响应非常受欢迎、 显示的"Q"为 0.71. 这种特定情况下的滤波器带宽由 增益与平坦通带增益相差-3dB 的频率定义。
然而、当图30中所示的电路像使用 TINA Spice 那样进行仿真时、 频率响应中存在增益峰值、 峰值发生在大约17.5kHz。 该峰值表示 Q 高于 0.71、-3dB 带宽 不会是使用 eq 获得的带宽。 数据表信息似乎用于巴特沃斯示例、一些澄清有助于区分图30响应的不同之处。
Kai 在第7节-低通多反馈(MFB)架构中引用的 SLOA049B 应用报告 包括 频率缩放因子(FSF)。 该 系数 可用于计算常见 滤波器响应。
如果您需要合成特定的有源滤波器、TI 提供了一些滤波器工具、可简化工作。 有较旧的 FilterPro 程序和较新的 Beta 版本的滤波器设计工具。 您可以在此处找到它们:
下面是使用 FilterPro 合成的30kHz、G = 3.53V/V、Q = 0.71巴特沃斯低通滤波器示例
如果您应用 eq。 3从 OPA134数据表中、使用 FilterPro 原理图中显示的元件值、您会发现 FC 正常工作 、等于 30kHz。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
大家好、
图中的 OPA134数据表 RC 30旨在实现大约3dB 的峰值-附加文件中包含了一些讨论以及30kHz 巴特沃斯的更新 RC 值集。 第一个关键因素是该模型对 GBP 的评价。 最新更新的模型显示的1pole GBP 为9.7Mhz。 很明显、PDS 可能使用 AOL = 0dB 作为 GBP 产品-这是一个常见的误差、其中较高的 AOL 极点会略微拉回交叉。 但是、出于设计目的、我们通常确实需要单极 GBP。 如果您考虑这一点、大多数 NG 操作都是在较低频率下发生的、其中单极模型设置的 AOL 将为您提供 LG 信息。 您需要的。 AOL=0dB 频率对于1 xover 的增益很有趣、但相位裕度小于90deg 会将 BW 扩展到远远超过 GBP 模型。 该数据表没有任何 SSBW 与增益曲线、但该模型显示增益为1 BW = 13.7Mhz、峰值为1.7dB。 实际与模型 AOL 所预测的值匹配、如所附的。
e2e.ti.com/.../Some-analysis-on-the-OPA134-MFB-filter-in-PDS-section-8.docx