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摘 要:本文讨论了一种参数可由外部控制或调节的电压电流控制元件OTA.其搭建的滤波器电路高频特性好,通用性较强,可用于直接处理信号不用进行A/D,D/A变换,因此电路简单.且OTA具有容易集成化,而且能获得较大的输入信号范围的特点.基于此,本文讨论了基于OTA通用滤波器设计的发展,并对OTA的加减法电路特性进行了Multisim仿真,与预期设想一致,对于实验室项目的长足发展有深远的意义
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关 键 词 :OTA;滤波器;通用性
中图分类号:TN713 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 12-0000-01
一、前言
自从美国学者Khanrrambadi和Gray首次提出了采用CMOS工艺搭建的OTA-C滤波器.从此,OTA-C滤波器成为滤波器领域内的一个重要分支,可应用于有源RC滤波器、整流器、振荡器的设计.由于OTA存在通用性强,易与集成化,且增益和带宽相互独立.最近,OTA获得了相当大的关注,使OTA成为现在一种流行的电子电路设计的设备,OTA-C更是被用于各种电路设计与运算放大器来实现各种信号处理电路.
如何撰写滤波器硕士论文
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OTA作为有源器件,跨导易受温度影响.在国内,有学者在研究一种可用于热释电红外探测技术中,提出了利用OTA的差分放大特性补偿OTA全波整流电路,用于扩大了输入信号范围,同时通过调节偏置电流来实现整流后信号的放大,也有学者提出,将OTA的输出级接上滑动电阻器,来减小温度对OTA的跨导影响.
二\OTA设计滤波器的优缺点
OTA其搭建的滤波器电路简单,高频特性好,通用性较强,可用于直接处理信号不用进行A/D,D/A变换.且OTA具有容易集成化,而且能获得较大的输入信号范围的特点.OTA为许多电路设计提供了众多可供选择的有源器件功能块,这不论在理论还是时间上都是了不起的贡献.
但MOS管存在着非线性关系,国内外商用OTA重要缺点就是其线性差、输入范围窄[1].以二十世纪70年代由美国的RCA公司采用双极型工艺制成的CA3060及CA3080系列为例,要使线性范围误差小于1%其输入电压的峰峰值大约为30mV.为此限制了OTA的广泛使用.所以,扩大OTA线性输入范围非常重要,因为以差动放大器为输入级且工作在开环状态下的电路,如变跨导模拟乘法器等都需要扩大其线性输入范围.搭建电路时,要考虑复杂的内部电路和更多额外的所必需的被动元件及接地电容和电阻是否为更好的比值,还要考虑制造工艺的简易及改进后的集成电路寄生效应.
三、OTA加减法电路仿真
用Multisim对两个OTA搭建的加减法电路的特性进行了仿真.如图1.输入为5V,-3V,5V时输出为14.943.显然14.943V等于5V-(-3)V+5V,符合: ,同样,如图2,输入为5V,-5V,5V时输出为12.954.显然,误差允许范围内,12.954等于5V-(-5)V+5V,符合: .其中V1,V2,V3为OTA的三个输入,Vo为整个电路的输出.
四、应用前景
本文研究具有不可或缺的现实意义,OTA搭建滤波器可广泛应用于电子学和数字信号领域,或者大气科学,医学等领域.可用于心电监测电路中抑制低频干扰,将经过调理电路和前置放大后的信号利用带通滤波器滤除高频和低频基线干扰,然后信号经后级放大电路再次放大,最后采用陷波器进一步滤除50HZ的工频干扰,从而保证心电监护仪能稳定可靠工作[2].
参考文献:
[1RoshanakAlaviFard,MohammadPooyan.Alowvoltag