第1章 現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)理論介紹 1
1.1 極-零概念 1
1.2 利用多項(xiàng)式合成濾波器 5
1.2.1 通過擴(kuò)展驅(qū)動(dòng)點(diǎn)阻抗合成 5
1.2.2 不等終端的合成 7
1.2.3 等同系數(shù)合成 8
1.3 有源與無(wú)源濾波器 9
1.3.1 頻率限制 9
1.3.2 尺寸要求 9
1.3.3 經(jīng)濟(jì)性和易于制造性 9
1.3.4 易于調(diào)整 9
參考文獻(xiàn) 10
第2章 選擇響應(yīng)特性 11
2.1 頻率特性歸一化 11
2.1.1 頻率和阻抗縮放比例 11
2.1.2 低通濾波器的歸一化 14
2.1.3 高通濾波器的歸一化 15
2.1.4 帶通濾波器歸一化 17
2.1.5 帶阻歸一化 22
2.2 瞬態(tài)響應(yīng) 26
2.2.1 非均勻時(shí)間延遲的影響 26
2.2.2 網(wǎng)絡(luò)的階躍響應(yīng) 29
2.2.3 沖激響應(yīng) 30
2.2.4 瞬態(tài)工作特性的預(yù)測(cè) 31
2.3 巴特沃斯最大平坦振幅 36
2.4 切比雪夫響應(yīng) 39
2.5 貝塞爾最大平坦延遲 48
2.6 線性相位與等紋波誤差 50
2.7 過渡濾波器 54
2.8 同步調(diào)諧濾波器 57
2.9 橢圓函數(shù)濾波器 58
2.9.1 使用濾波器解決方案(書版)軟件設(shè)計(jì)橢圓函數(shù)低通濾波器 62
2.9.2 使用ELI 1.0程序設(shè)計(jì)高達(dá)31階奇數(shù)階橢圓函數(shù)低通濾波器 63
2.10 切比雪夫止帶的最大平坦延遲 63
2.11 帕普里斯最優(yōu)“L”濾波器 64
參考文獻(xiàn) 65
第3章 低通濾波器設(shè)計(jì) 66
3.1 低通濾波器 66
3.1.1 全極點(diǎn)濾波器 66
3.1.2 橢圓函數(shù)濾波器 67
3.1.3 損耗的影響 73
3.1.4 利用預(yù)失真設(shè)計(jì) 75
3.2 有源低通濾波器 78
3.2.1 全極點(diǎn)濾波器 79
3.2.2 VCVS統(tǒng)一電容器結(jié)構(gòu) 87
3.2.3 低靈敏2階節(jié)電路 88
3.2.4 橢圓函數(shù)VCVS濾波器 89
3.2.5 可變狀態(tài)低通濾波器 93
3.2.6 廣義阻抗變換器 100
3.3 最小相位移濾波器 106
參考文獻(xiàn) 107
第4章 高通濾波器設(shè)計(jì) 108
4.1 LC高通濾波器 108
4.1.1 低通到高通的轉(zhuǎn)換 108
4.1.2 T-"para" label-module="para">
4.2 有源高通濾波器 113
4.2.1 低通到高通變換 113
4.2.2 全極點(diǎn)高通濾波器 113
4.2.3 橢圓函數(shù)高通濾波器 115
4.2.4 狀態(tài)可變高通濾波器 119
4.2.5 采用GIC的高通濾波器 127
4.2.6 采用廣義阻抗變換(GIC)的有源橢圓函數(shù)高通濾波器 128
4.2.7 恒延遲高通濾波器 130
參考文獻(xiàn) 131
第5章 帶通濾波器 132
5.1 LC 帶通濾波器 132
5.1.1 寬帶濾波器 132
5.1.2 窄帶濾波器 134
5.1.3 并聯(lián)諧振電路的設(shè)計(jì) 140
5.1.4 串聯(lián)諧振電路的設(shè)計(jì) 145
5.1.5 同步調(diào)諧濾波器 146
5.1.6 窄帶耦合諧振電路 147
5.1.7 預(yù)失真帶通濾波器 152
5.1.8 橢圓函數(shù)帶通濾波器 155
5.2 有源帶通濾波器 160
5.2.1 寬帶濾波器 161
5.2.2 低通極點(diǎn)和零點(diǎn)的帶通變換 163
5.2.3 有源帶通電路的靈敏度 167
5.2.4 全極點(diǎn)帶通結(jié)構(gòu) 168
5.2.5 橢圓函數(shù)帶通濾波器 182
參考文獻(xiàn) 193
第6章 帶阻濾波器 194
6.1 LC帶阻濾波器 194
6.1.1 帶阻電路變換 194
6.1.2 全極點(diǎn)帶阻濾波器 195
6.1.3 橢圓函數(shù)帶阻濾波器 198
6.1.4 空網(wǎng)絡(luò) 204
6.2 有源帶阻濾波器 208
6.2.1 寬帶有源帶阻濾波器 209
6.2.2 低通極點(diǎn)的帶阻變換 211
6.2.3 窄帶有源帶阻濾波器 214
6.2.4 有源空網(wǎng)絡(luò) 221
參考文獻(xiàn) 225
第7章 時(shí)域網(wǎng)絡(luò) 226
7.1 全通傳遞函數(shù) 226
7.1.1 一階全通傳遞函數(shù) 226
7.1.2 二階全通傳遞函數(shù) 227
7.2 延遲均衡節(jié)電路 228
7.2.1 LC全通結(jié)構(gòu) 228
7.2.2 有源全通結(jié)構(gòu) 232
7.3 全通延遲線設(shè)計(jì) 236
7.3.1 低通到全通變換 236
7.3.2 LC延遲線 238
7.3.3 有源延遲線 240
7.4 濾波器的延遲均衡 241
7.4.1 一階均衡器 243
7.4.2 二階均衡器 245
7.5 寬帶90°相位移網(wǎng)絡(luò) 249
7.6 采用重復(fù)元件的無(wú)源延遲線設(shè)計(jì) 254
7.6.1 全通延遲線 254
7.6.2 鏡像參數(shù)非對(duì)稱延遲線 255
參考文獻(xiàn) 256
第8章 LC濾波器設(shè)計(jì)的改進(jìn)和阻性網(wǎng)絡(luò)的使用 257
8.1 簡(jiǎn)介 257
8.2 抽頭電感器 257
8.3 電路變換 260
8.3.1 諾頓電容變壓器 260
8.3.2 窄帶近視 262
8.4 有寄生電容的設(shè)計(jì) 264
8.5 不合理Q值的幅度均衡 266
8.6 節(jié)省線圈繞組的橢圓函數(shù)帶通濾波器 269
8.7 濾波器調(diào)節(jié)方法 273
8.8 測(cè)試方法 274
8.8.1 插入損耗和頻率響應(yīng) 274
8.8.2 濾波器網(wǎng)絡(luò)輸入阻抗 275
8.8.3 時(shí)域工作特性 277
8.8.4 群延遲 277
8.8.5 電感Q值測(cè)量 279
8.9 不等阻抗的設(shè)計(jì) 280
8.9.1 指數(shù)抽頭的阻抗標(biāo)定 280
8.9.2 用于阻抗匹配的最小損耗接口 280
8.9.3 設(shè)計(jì)用于阻抗匹配的非對(duì)稱阻性T和"para" label-module="para">
8.10 對(duì)稱衰減器 283
8.10.1 對(duì)稱T和"para" label-module="para">
8.10.2 橋T衰減器 284
8.11 功率分配器 284
8.11.1 電阻性功率分配器 284
8.11.2 魔T分配器 285
8.12 現(xiàn)有設(shè)計(jì)中引入傳輸零點(diǎn) 286
參考文獻(xiàn) 288
第9章 LC和有源濾波器的元件選擇 289
9.1 基本磁學(xué)概念回顧 289
9.1.1 測(cè)量單位 289
9.1.2 磁飽和和直流極化 290
9.1.3 電感損耗 290
9.1.4 空氣間隙效應(yīng) 291
9.2 磁性材料和電感的物理形狀因子 291
9.2.1 磁性材料 292
9.2.2 磁性線圈結(jié)構(gòu) 293
9.2.3 表面安裝射頻(RF)電感 294
9.3 電容器的選用 295
9.3.1 電介質(zhì)性能 296
9.3.2 電容器的結(jié)構(gòu) 297
9.3.3 用于濾波器的電容器選用 299
9.4 電阻 304
9.4.1 固定電阻 304
9.4.2 可變電阻 307
9.4.3 電阻的約翰遜(熱)噪聲 308
參考文獻(xiàn) 309
第10章 歸一化濾波器設(shè)計(jì)表 310
第11章 開關(guān)電容濾波器 350
11.1 簡(jiǎn)介 350
11.2 開關(guān)電容濾波器理論 350
11.2.1 開關(guān)電阻 350
11.2.2 作為一個(gè)功能電路的基本積分器 351
11.2.3 開關(guān)電容濾波器噪聲的限制 352
11.3 通用開關(guān)電容二階濾波器 352
11.3.1 工作模式 353
11.3.2 工作模式特點(diǎn) 356
11.3.3 采用MF10和LMF100的雙通用二階濾波器 357
11.4 開關(guān)電容濾波器的類型 360
11.4.1 通用型 360
11.4.2 采用微處理器的可編程通用開關(guān)電容濾波器 361
11.4.3 引腳可編程通用開關(guān)電容濾波器 361
11.4.4 專用開關(guān)電容濾波器 362
11.5 開關(guān)電容濾波器選用指南 362
參考文獻(xiàn) 363
第12章 可調(diào)和固定延遲與幅度均衡器 364
12.1 均衡的需求 364
12.2 均衡工作過程 364
12.2.1 幅度均衡 364
12.2.2 延遲均衡 366
12.3 用于幅度和延遲均衡器的極-零概念 367
12.4 可調(diào)延遲和幅度均衡器電路 367
12.4.1 LC延遲均衡器 367
12.4.2 LC延遲和幅度均衡器 369
12.4.3 有源延遲和幅度均衡器 371
參考文獻(xiàn) 375
第13章 電壓反饋運(yùn)算放大器 376
13.1 基本運(yùn)算放大器理論回顧 376
13.1.1 理想放大器 376
13.1.2 反相放大器 377
13.1.3 同相放大器 378
13.1.4 差分輸入放大器 379
13.1.5 差分輸入和輸出放大器電路 380
13.2 非理想放大器分析 380
13.2.1 同相放大器分析 380
13.2.2 反相放大器分析 381
13.2.3 穩(wěn)定性 381
13.2.4 開環(huán)增益效應(yīng) 383
13.3 掌握運(yùn)算放大器技術(shù)指標(biāo) 384
13.3.1 帶寬和增益 384
13.3.2 相位和增益裕量 384
13.3.3 DC偏移 384
13.3.4 擺率限制 385
13.3.5 建立時(shí)間 386
13.3.6 共模抑制比 386
13.3.7 輸出電壓擺動(dòng) 386
13.3.8 噪聲 386
13.3.9 總諧波失真(THD) 387
13.4 電源供電考慮 388
13.5 運(yùn)算放大器的選用 390
13.5.1 運(yùn)算放大器的類型 390
13.5.2 運(yùn)算放大器的封裝 390
13.5.3 常用的放大器 390
13.6 在生產(chǎn)制造過程中的有關(guān)考慮 392
參考文獻(xiàn) 393
第14章 線性放大器應(yīng)用 394
14.1 電阻性反饋網(wǎng)絡(luò) 394
14.1.1 加和減信號(hào) 394
14.1.2 儀器用放大器 396
14.1.3 交流耦合放大器 397
14.1.4 用于高輸入阻抗的電壓跟隨器自舉電路 399
14.1.5 用于降低反相放大器反饋環(huán)路電阻值的T網(wǎng)絡(luò) 399
14.1.6 用于高輸入阻抗的自舉反相放大器電路 400
14.2 電流-電壓和電壓-電流變換器 400
14.2.1 電流-電壓變換器 400
14.2.2 電壓-電流變換器(電流源) 401
14.2.3 Howland電流泵 403
14.2.4 電流型放大器 404
14.3 橋式放大器 405
參考文獻(xiàn) 406
第15章 非線性電路 407
15.1 理想整流器與應(yīng)用 407
15.1.1 半波精密整流電路 408
15.1.2 全波精密整流電路 409
15.1.3 峰值檢波器 410
15.1.4 取樣和保持電路 410
15.2 自動(dòng)增益控制 412
15.3 對(duì)數(shù)和反對(duì)數(shù)電路 415
15.4 乘法器 417
15.4.1 吉爾伯特單元 417
15.4.2 乘法器參數(shù) 417
15.4.3 乘法器的數(shù)學(xué)功能 418
15.5 調(diào)制器 419
參考文獻(xiàn) 420
第16章 波形成形 421
16.1 積分器和微分器 421
16.1.1 理想積分器 421
16.1.2 一種實(shí)用積分器 422
16.1.3 微分器 423
16.2 比較器 424
16.2.1 基本比較器 424
16.2.2 窗口比較器 426
16.2.3 回滯 426
16.2.4 限幅器 428
16.2.5 采用比較器的延時(shí)電路 429
參考文獻(xiàn) 431
第17章 波形產(chǎn)生 432
17.1 正弦波信號(hào)發(fā)生器 432
17.1.1 相移振蕩器 432
17.1.2 維恩(Wien)橋式振蕩器 435
17.1.3 多反饋帶通振蕩器 436
17.2 非正弦信號(hào)波形的產(chǎn)生 436
17.2.1 方波張弛振蕩器 436
17.2.2 三角波張弛振蕩器 437
17.2.3 555定時(shí)器 438
17.2.4 六反相器RC振蕩器 442
參考文獻(xiàn) 447
第18章 電流反饋放大器 448
18.1 電流反饋放大器簡(jiǎn)介 448
18.2 電流反饋放大器的分析和應(yīng)用 449
18.2.1 電流反饋放大器模型 449
18.2.2 穩(wěn)定性 451
18.2.3 電流反饋運(yùn)算放大器的擺率 452
18.2.4 采用電流反饋運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)電壓反饋放大器的設(shè)計(jì) 453
參考文獻(xiàn) 454
第19章 大信號(hào)放大器 455
19.1 D類音頻放大器 455
19.1.1 半橋電路拓?fù)?455
19.1.2 全橋拓?fù)?457
19.1.3 沒有輸出濾波器的D類工作 457
19.1.4 D類LC濾波器設(shè)計(jì) 458
19.2 分頻網(wǎng)絡(luò) 461
19.3 變壓器耦合線路驅(qū)動(dòng)器結(jié)構(gòu) 463
19.3.1 傳統(tǒng)變壓器耦合線路驅(qū)動(dòng)器 463
19.3.2 差分變壓器耦合線路驅(qū)動(dòng)器 463
19.3.3 有源輸出阻抗線路驅(qū)動(dòng)器 464
19.4 熱管理 466
參考文獻(xiàn) 469
附錄A 軟件下載 470
A.1 軟件下載 470
A.2 安裝和使用“濾波器解決方案”(書版) 470
A.3 安裝和使用“ELI 1.0”程序,用于高達(dá)31階的奇數(shù)階橢圓函數(shù)低
通濾波器設(shè)計(jì) 471
A.4 FLTRFORM.XLS公式電子表格 471
本手冊(cè)共分19章,分別對(duì)各種有源、無(wú)源濾波器的設(shè)計(jì)、濾波器計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、濾波器響應(yīng)的數(shù)學(xué)特性、線性電路、非線性電路、預(yù)失真電路、阻抗變換、開關(guān)電容濾波器、幅度均衡器、延遲均衡、波形產(chǎn)生與變換、反饋放大器和大信號(hào)輸出放大器、功率放大器的散熱設(shè)計(jì)、揚(yáng)聲器分頻網(wǎng)絡(luò)、電壓反饋、電流反饋放大器工作特性等內(nèi)容做了分析討論。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
模擬和數(shù)字濾波器,低通 高通濾波器之間的關(guān)系
模擬濾波器可以直接作用于現(xiàn)實(shí)中的模擬信號(hào),如音頻信號(hào)。模擬低通濾波器可以對(duì)低于某一個(gè)頻率的信號(hào)能量進(jìn)行衰減,高通濾波器則是對(duì)高于某個(gè)頻率的信號(hào)能量進(jìn)行衰減。 數(shù)字濾波器是針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信...
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)和現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育現(xiàn)代設(shè)計(jì)的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)的萌芽與“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)工業(yè)革命初期的設(shè)計(jì)發(fā)展?fàn)顩r英國(guó)“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)第三章 “新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)“新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)的背景法國(guó)的“新藝...
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為了在瞬變壓力檢測(cè)中提高響應(yīng)速度,減少硬件的復(fù)雜性,節(jié)約成本,采用傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)分析與綜合技術(shù)相結(jié)合方法,基于壓力傳感器動(dòng)態(tài)特性,用激波管產(chǎn)生激波模擬壓力瞬變情況,建立壓力傳感器的數(shù)學(xué)模型,進(jìn)而設(shè)計(jì)出模擬濾波器.該濾波器改善了原測(cè)試系統(tǒng)的響應(yīng)特性,縮短了響應(yīng)時(shí)間,能夠?qū)λ沧儔毫ψ龀鏊查g判斷.
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為了降低零中頻移動(dòng)數(shù)字電視調(diào)諧器中模擬濾波器的噪聲,提出了一種新的基于低噪聲運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)的技術(shù).該技術(shù)通過對(duì)運(yùn)放共模回饋小信號(hào)等效電路的分析,采用左半平面零點(diǎn)對(duì)電路進(jìn)行穩(wěn)定性補(bǔ)償,在保證相位裕度的前提下優(yōu)化晶體管尺寸,降低低頻閃爍噪聲.仿真結(jié)果表明,同優(yōu)化前相比,該運(yùn)放在1 kHz處的噪聲系數(shù)降低約3.4 dB.應(yīng)用該技術(shù)設(shè)計(jì)了一個(gè)8階切比雪夫II型低通濾波器,該濾波器具有2.85 MHz、3.33 MHz、3.8 MHz 3種可編程帶寬模式,在偏離帶寬1.4 MHz處實(shí)現(xiàn)了45 dB衰減.芯片采用臺(tái)積電0.18μm混合信號(hào)1P 6M CMOS工藝設(shè)計(jì),面積為2.4 mm×0.72 mm.對(duì)電路進(jìn)行了帶版圖寄生的后仿真,結(jié)果表明濾波器的噪聲性能滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求.
通過《PADS電路設(shè)計(jì)完全學(xué)習(xí)手冊(cè)》的學(xué)習(xí),讀者可以掌握使用PADS設(shè)計(jì)高速PCB板的方法。
《PADS電路設(shè)計(jì)完全學(xué)習(xí)手冊(cè)》范例豐富、圖文并茂、內(nèi)容翔實(shí),可以帶給讀者高效的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。
《PADS電路設(shè)計(jì)完全學(xué)習(xí)手冊(cè)》可作為廣大電路設(shè)計(jì)人員的工具書,也適合大中專院校相關(guān)專業(yè)和各類培訓(xùn)班作為教材使用。
CMOS集成電路設(shè)計(jì)手冊(cè)(第3版·基礎(chǔ)篇)榮獲美國(guó)工程教育協(xié)會(huì)獎(jiǎng)
CMOS集成電路設(shè)計(jì)手冊(cè)(第3版·基礎(chǔ)篇)是CMOS集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的權(quán)威書籍,有著以下的優(yōu)點(diǎn)
1. 專門討論了CMOS集成電路設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)。
2. 詳細(xì)討論了CMOS集成電路的結(jié)構(gòu)、工藝以及相關(guān)的電參數(shù)知識(shí)。
3. 理論知識(shí)的討論深入淺出,有利于讀者理解。
4. 對(duì)書中涵蓋的內(nèi)容,作者做了較為詳細(xì)的描述,細(xì)致入微,有助于讀者打下堅(jiān)實(shí)的理論的基礎(chǔ)。