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第1章 高域で減衰するフィルタ回路を作るために:チャレンジ!ロー·パス·フィルタの設計

机译:第1章为了使滤波器电路衰减在高地区:挑战! 低通滤波器设计

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摘要

A-Dコンバータ(ADC)の前段や,D-Aコンバータ(DAC)の後段に追加するフィルタ(アンチエイリアシング·フィルタや,スムージング·フィルタ)には,多くの場合,ロー·パス·フィルタ(LPF)が使用されます.現実には,LPFではなく,バンド·パス·フィルタ(BPF)が使用されることもあります.しかし,8割はLPFだと思ってもらってよいでしょう.従って,LPFが設計できれば,低周波アナログ回路で要求されるフィルタ回路の8割は設計できると思います.また,実際に使われているOPアンプを使ったLPFの8割は,これから説明するVCVS型や多重帰還型と呼ばれる回路で実現されています.つまり,本特集で説明するフィルタ回路の設計手順をマスタすれば,みなさhが必要とするアクティブ·フィルタ回路の6割は設計できることになります.アナログ回路入門者であれば,世の中で必要なアクティブ·フィルタ回路の6割が設計できれば十分でしょう.もし,みなさhが,さらに高度なフィルタ回路設計を要求される立場(つまり,電子回路設計のプロ)になった暁には,特集最後の参考文献(p.142)などでさらに知識を深めてください.特に,本特集では取り扱わないOPアンプを使用したフィルタ回路として有名なのは,周波数依存負性抵抗(FDNR: Frequency Dependent Negative Resistance)回路を使用したLCシミュレーション型アクティブ·フィルタがあります.FDNR型アクティブ·フィルタ回路は,高次のフィルタを精度良く容易に構成できるたいへh有用なアーキテクチャです.このフィルタ回路の設計方法については,必要に応じて,参考文献(1)(p.142)などを参照してください.
机译:低通滤波器(LPF)通常用于所述过滤器(抗混叠滤波器,平滑滤波器)被添加到AD转换器(ADC)的前级或DA转换器(DAC)之后。确实,带路径滤波器(BPF),可以使用,而不是低通滤波器。然而,80%的可能会认为这是LPF。因此,如果LPF可以被设计,由低频模拟电路所需的滤波器电路的80%可以被设计。此外,使用实际使用的OP的LPF 80%放大器电路中称为VCVS类型和在未来描述的多个反馈类型实现。换句话说,如果掌握此功能所描述的滤波器电路的设计过程中,由H.所需的有源滤波电路的60%模拟电路的介绍就足够了,如果你可以设计你的世界所需要的有源滤波电路的60%。如果去这里H是在需要更先进的滤波电路设计的位置(即,电子电路设计的证明),特殊功能将进一步深化在最后一个引用知识(第142页)等,请给我。特别是,作为一个著名的滤波器电路中不此功能处理是使用频率相关的负电阻器(FDNR:频率依赖NEGATIVE RESISTANE)一个LC模拟型有源滤波电路。所述FDNR型有源滤波电路是一个有用的架构,高阶滤波器可以用高阶滤波器很容易地配置。有关如何设计该滤波器电路的细节,根据需要参照文献(1)(第142页),等等。

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