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模拟技术相关技术文章采用AD603与MAX262相结合实现四阶程控滤波器的设计
1、引言
MAX262为双二阶开关电容有源滤波器,可通过单片机SPI总线精确控制滤波器的传递函数。独立编程设置其中心频率和品质因数来实现智能控制,并且可通过附带的滤波器设计软件任意改善滤波特性。
该系统设计是由放大器、滤波器、幅频特性测试模块、椭圆滤波器和控制模块等部分构成,采用AD603与MAX262相结合,实现任意增益设置以及满足高、低、带通滤波参数的要求。
2、系统设计方案
该系统方案如图1所示,以低噪声、精密控制的可变增益放大器AD603为核心设计程控增益放大器。其最大增益误差为0.5 dB,满足高精度要求,其增益(dB)与控制电压(V)成线性关系,因此可使用单片机控制D/A输出电压改变放大器增益,同时减少噪声和干扰。以MAX262为核心的程控滤波器通过单片机SPI总线精确控制滤波器的传递函数,对中心频率和品质因数独立编程设置,实现64级中心频率、128级品质因数的智能控制。点阵式LCD构建友好的菜单界面并显示自定义提示和复杂的图形数据。
实验增加了幅频特性测试仪,其信号发生部分采用Altera公司的FPGA EP1C6T144C8,利用DDFS技术产生频率范围为100 Hz~200 kHz的扫频信号,频率步进可精确到1 kHz内。信号送入被测网络,输出通过AD637得到信号的真有效值,采用A/D进行采集并发送回单片机进行处理,在液晶显示屏上可画出系统的幅频特性图。
3、理论分析与计算
3.1 程控放大模块
该系统设计采用两片AD603顺序连接,两极间以电容耦合。由于一片AD603在已定制的模式下增益为-lO dB~30 dB。带宽为90 MHz,故级联方式可使增益达到-20 dB~60 dB,控制电压为0 V~2 V。该控制电压由单片机控制8位A/D转换器ADC0832产生,其精度可达2 V/256=0.007 812 5 V,增益精度可达0.312 5 dB。因此,完全可满足系统发挥部分中增益60 dB,步进10 dB的要求。