壓控濾波器(VCF)是模擬合成器的支柱。但是有一個(gè)過濾器高于其他過濾器,因?yàn)樗哂袆?chuàng)造性、有效性,并且可聽見地“出色”:moog階梯濾波器。在本系列中,我們將分析moog階梯濾波器的行為,從小信號開環(huán)分析開始。在上一篇文章中,我們討論了過濾器的主要元素并分析了驅(qū)動(dòng)程序部分。現(xiàn)在,我們將分析拓?fù)涞暮诵模V波器部分)并表示整個(gè)濾波器的小信號開環(huán)傳遞函數(shù)。在第1部分中,我們看到了moog階梯濾波器的完整原理圖,并將其縮小為圖1所示的形式。
圖1.moog過濾器
將拓?fù)浞譃槿齻€(gè)元素:一個(gè)驅(qū)動(dòng)階段;中間過濾階段;輸出濾波器級。 這三個(gè)階段如圖2所示。
圖2.梯形濾波器拓?fù)涞娜齻€(gè)元素(a)驅(qū)動(dòng)差分對(b)中間階梯低通濾波器部分(c)最頂部的輸出濾波器部分。
同樣在第1部分中,我們推導(dǎo)出驅(qū)動(dòng)級中的電壓和電流之間的關(guān)系,如圖2(a)所示。現(xiàn)在將分析圖2(b)和2(c)所示的濾波器級。
Moog濾波器的各個(gè)濾波器
過濾器部分彼此相似,只是一個(gè)在梯子中驅(qū)動(dòng)另一個(gè)階段,而另一個(gè)階段與供應(yīng)相連。同樣的機(jī)制在兩者中都起作用,因此我們只分析圖3中所示的機(jī)制。
圖3.moog濾波器中的一個(gè)濾波器部分,具有差分驅(qū)動(dòng)電流。
對于小信號分析,可以進(jìn)行以下簡化,如圖4、5、6和7所示。
圖4.使用基極保持恒定電位并將電容器作為電抗的事實(shí)。
圖5.移除短路晶體管。
圖6.晶體管Q3以二極管配置連接,因此可以用二極管示意性地替換它。
乍一看,圖7中的電路可能看起來不像濾波器。
圖7.最后將二極管/晶體管替換為混合PI模型。
這是公平的,看到這樣的電流驅(qū)動(dòng)RC電路并不常見。但是,注意到這兩個(gè)并聯(lián)元件起到了分流器的作用,而不是分壓器的作用,它開始有意義了。隨著電容電抗X c減小(隨著頻率增加),電容器兩端的電壓降低。該電路的輸出電壓是電容兩端的電壓,并將傳遞函數(shù)描述為跨阻抗rtr,發(fā)現(xiàn):
對于晶體管偏置(驅(qū)動(dòng))電流IC,我們假設(shè)高β。對于中間濾波器級,輸出電流gmvout輸入到下一部分的輸入電流。這個(gè)電流是:
這是我們計(jì)算開環(huán)增益所需的唯一結(jié)果。總結(jié)一下這個(gè)濾波器部分:我們已經(jīng)證明輸入電流會(huì)在電容上產(chǎn)生電壓降,這與電容電抗成正比。隨著頻率的增加,電壓降低,這給了我們低通的作用。它就像電容器和晶體管等效基極阻抗(跨導(dǎo))之間的電流驅(qū)動(dòng)RC濾波器。對于中間級,晶體管電流用作下一部分的輸入電流,而電容器電壓本身則作為最頂級的輸出。
綜合起來計(jì)算開環(huán)增益
我們已經(jīng)描述了驅(qū)動(dòng)程序和濾波器部分的傳遞函數(shù)。現(xiàn)在我們準(zhǔn)備計(jì)算開環(huán)增益。對于n個(gè)濾波器級,我們可以結(jié)合之前的結(jié)果(驅(qū)動(dòng)器、n-1個(gè)中間階梯濾波器部分和一個(gè)輸出濾波器部分),并找到輸出電容的左側(cè)為正:
這簡化為:
其中vout為n偶數(shù)的正數(shù),n奇數(shù)的負(fù)數(shù)。開環(huán)電壓增益為:
利用gm近似等于1/re′的事實(shí),我們可以重寫這是一個(gè)更熟悉的形式,
你可能會(huì)注意到,它非常類似于RC低通濾波器的傳遞函數(shù),
圖8.moog梯形濾波器特性總結(jié)。
總結(jié)穆格濾波器的行為如下(見圖8):偏置電流設(shè)置晶體管的靜態(tài)點(diǎn),該電流在階梯的兩側(cè)共享。忽略反饋,左側(cè)的輸入電壓驅(qū)動(dòng)通過分支的小信號電流。分支之間的差分信號在電容器之間產(chǎn)生電位差,允許濾波發(fā)生。一種方法是晶體管的跨阻抗產(chǎn)生帶有電容器的RC濾波器。
作為最頂層電容器的電位的輸出取決于流過該電容器的小信號電流。到目前為止,假設(shè)了一些重要的事情:所有晶體管共享相同的β(即它們都匹配);通過每個(gè)晶體管的基極的電流可以忽略不計(jì);晶體管充當(dāng)理想的相關(guān)電流源(無厄利效應(yīng));所有晶體管都偏置在有源區(qū)中;驅(qū)動(dòng)級共模電壓可以忽略不計(jì);偏置電流源是理想的。
即使有這些理想化,電路也會(huì)受到溫度依賴性的影響(隱藏在gm術(shù)語和晶體管β中)。但是,該電路曾用于模擬合成器,這些缺陷被認(rèn)為是過濾器的特性。
總結(jié)
在第二部分的分析中,研究了著名的moog階梯濾波器的小信號行為。做了一些重要的假設(shè)和理想化來簡化分析,并得出了n級濾波器的通用傳遞函數(shù)。未來將通過考慮反饋來擴(kuò)展分析,并更詳細(xì)地分析濾波器部分以理解濾波器參數(shù)。moog階梯濾波器也激發(fā)了一些模仿貓的設(shè)計(jì),我們也將對它們進(jìn)行研究。
-
電容器
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
6262瀏覽量
100311 -
晶體管
+關(guān)注
關(guān)注
77文章
9782瀏覽量
138996 -
壓控濾波器
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
6561 -
RC濾波器
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
75瀏覽量
16738 -
電流驅(qū)動(dòng)器
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
17瀏覽量
8912
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
開環(huán)傳遞函數(shù)是怎樣影響系統(tǒng)的?
![<b class='flag-5'>開環(huán)</b><b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>是怎樣影響系統(tǒng)的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs-aOAPC1YAAAg9wIkqEo164.jpg)
請問模擬濾波器 傳遞函數(shù)有什么特點(diǎn)?
我想自己設(shè)計(jì)濾波器的傳遞函數(shù),怎么在Labview中實(shí)現(xiàn)?
用CMOS集成跨導(dǎo)器實(shí)現(xiàn)通用電流傳遞函數(shù)
傳遞函數(shù)中零點(diǎn)的解決方案
![<b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>中零點(diǎn)的解決方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D0/wKgZomUMOj2AEdZCAACHpyGvqfE692.jpg)
低通濾波器的傳遞函數(shù)簡介
![低通<b class='flag-5'>濾波器</b>的<b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>簡介](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FB/wKgZomUMQZ2AKCA-AAADi_Y-KEM566.gif)
傳遞函數(shù)極點(diǎn)和零點(diǎn)的影響是什么
![<b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>極點(diǎn)和零點(diǎn)的影響是什么](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/5E/pYYBAGC5-wyAU1mBAAAzEH8w7yk133.png)
有源濾波器中的低通和高通響應(yīng)
![有源<b class='flag-5'>濾波器</b>中的低通和高通響應(yīng)](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/87/pYYBAGPZ73GAdf9IAAARWn4ta1I299.jpg)
一階高通濾波器傳遞函數(shù)如何導(dǎo)致高通量和相位響應(yīng)呢?
![一階高通<b class='flag-5'>濾波器</b><b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>如何導(dǎo)致高通量和相位響應(yīng)呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C1/wKgZomUJTFaAEd4LAABy6kyJt-023.jpeg)
傳遞函數(shù)中的極點(diǎn)和零點(diǎn)有何影響?
![<b class='flag-5'>傳遞函數(shù)</b>中的極點(diǎn)和零點(diǎn)有何影響?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C2/wKgZomUJTguALb8ZAAAL825mFY095.jpeg)
評論