Table of Contents
יישומים הנדסיים גבוהים דורשים סינון מדויק ואמינה כדי לשמור על שלמות האות, למזער רעש, ולעמוד מפרטים מערכתיים מחמירים.בחירת רכיבי מסנן פעילים אופטימליים אינה רק עניין של בחירה מחוץ לחלקי ה-Shelf; זה דורש הבנה עמוקה של המשחק בין מכשירים פעילים, אלמנטים פסיביים, והסביבה האלקטרומגנטית מספקת מסגרת שיטתית עבור בחירת מתנגדים, capacitors, ומגבר תפעולי (op-reative) לסינון מהיר, לקריטריונים פעילים, לסינון, לקביעת קוסמויים, לקביעת יעילות גבוהה.
פילטר Active topologies for High-Frequency Work
לפני צלילה למבחר רכיב, זה קריטי להתאים את הטופולוגיה המסנן ליישום. בתדרים גבוהים (בדרך כלל מעל כמה מגההרץ), מסנן פעיל משותף להתנצלות כוללים Sallen-Key, משוב מרובים (MFB), והגדרות מצב-מצב-מצב-המצב (בהשוואה) כל טופולוגיה מטילה דרישות שונות על הרכיבים הפעילים.
Sallen-Key (Voltage-Controlled Voltage Source)
הטופולוגיה Sallen-Key פופולרית עבור מסננים נמוכים וגבוהים מכיוון שהיא משתמשת בפחות רכיבים ויש לה תפוקה נמוכה אימפולסיבית.עם זאת, תגובת התדירות שלה רגישה למוצר הרווח-פסוויד (GBWP) לעבודה בתדירות גבוהה, GBWP חייבת לעלות על תדירות הניתוק של המסנן על ידי לפחות גורם של 10 עד 100 כדי למנוע פסגות לא רצויות או קיבולת נמוכה לסינון נמוך.
כמות של הזנת (MFB) Topology
MFB (או רווח אינסופי) מסננים לספק קיצוץ חדה יותר ודחייה טובה יותר של אותות מחוץ לפס אבל יש רעש גבוה יותר רגישות לסובלנות רכיב. בתדרים גבוהים, את ה- mp חייב להיות רווח מאוד פתוח מאוד בפס המעבר, מה שהופך GBWP ו-Selvetew Rate קריטי. בנוסף, רשת משוב משתמשת הן קפצומחים ומתנגדים כי יש צורך נמוך parasiecttance instrance ו- captance.
המונחים: State-Variable (Biquad) Filters
מסננים בעלי יכולת המדינה מציעים שליטה עצמאית של Q, רווח ותדירות, מה שהופך אותם אידיאליים עבור טונובל או לפילטרים גבוהים אדמיניסטרטיביים.הם דורשים שניים או שלושה דגי קטורת ורכיבים פסיביים רבים, להגדיל את הצורך בבחירה זהירה של כל האלמנטים.המגירים הממסמסימים בטופולוגיה זו חייבים להתאים רוחב פס ותגובה שלב כדי לשמור על יציבות.
קידודים מרכזיים בפילטרים פעילים: דרישות מורחבות
מרכיבי הליבה של כל מסנן פעיל הם המגבר התפעולי, המתנגדים, ו capacitors. בתדרים גבוהים, כל המאפיינים הפרסיטיים של רכיב שולטים ויש לציין.
המונחים: amplifier
הדגה היא הלב של מסנן פעיל. עבור יישומים גבוהים, הפרמטרים הבאים הם לא הכרחי:
- (FLT:0)Gain-Bandwidth Product (GBWP): FLT:1 עבור מסנן פעיל טיפוסי, בחר דגימת עם GBWP לפחות 10 פעמים את תדירות הקיצוץ של המסנן. לדוגמה, מסנן נמוך 10 MHz נמוך פאס דורש דגימת הרץ עם GBWP > 100 דוגמאות כוללות את ה- AD8055 (W300) עבור תדרי GBP5 גבוה מאוד (ג'יגה- GBP5) עבור GBP5 גבוה מאוד).
- (FLT:0)Phase Marginmia:FLT:1 שולי שלב של לפחות 45 מעלות הוא חיוני ליציבות.הרבה דגימה במהירות גבוהה מציעים 60 מעלות או יותר, אבל נהיגה עומסי קיבוליבי (כמו פילטר capacitors) יכול להפחית את שולי.
- (ב) ויקרא י"ד): "השער ה' צריך להיות גבוה מספיק כדי להתמודד עם תדירות האות המקסימלית ואמפליט ללא עיוותים: כלל אצבע: שיעור מסה (V / מיקרו) וגיל; 2 ⁇ × fphi:2maxFLT 3: × 4LTF:5 עבור ⁇ / ⁇ / ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) Noise:veFLT:1) רעש מתח נמוך (למשל, וידוי; 10 nV / ⁇ Hz בתדרים גבוהים) ורעש נוכחי נמוך הם קריטיים לשימור יחס אות לרעש. השתמש בדגימות המיועדות ליישומים IF או RF זולים, כגון ADA4898 או LMH6624.
- (הופנה מהדף ההרחבה:0) Total Harmonic Distortion (THD): irFLT:1 עבור לינאריות גבוהה (למשל, במקלטי תקשורת), בחרו בדגימות עם THD מתחת -80 dBc בתדרים של עניין.
- (ב) ויקרא י"א): "הבא" (ב"ד): "הבא" (ב"ב)" (ב"ב)"ה') "הבא" (ב"ב)"ה') יכול לשנות את תדירות הניתוק של המסנן ולהציג שיא.
משפחות פופולריות עבור מסננים פעילים ב-High ⁇ כוללות את סדרת ה- Texas Instruments OPAx8xx, Analog מכשירים ADA48xx סדרה, ו-מקס MAX4xxx תמיד להתייעץ עם הערות היישום של היצרן עבור המלצות ספציפיות מסנן.
Resistors
במסננים פעילים בדרג גבוה, מתנגדים אינם אידיאליים.הסדרה הטפילית שלהם (ESL) ו- capacitance מקבילים יכול ליצור התחדשות.
- (FLT:0)Type:FLT:1 בחר פילם דק או סרט עבה סרט פני השטח של הסרט (למשל, 0402 או 0603 חבילות) כי יש להם נמוך ESL מאשר מרכיבים מובילים.
- (FLT:0) טמפרל Coefficient:FLT:1u שימוש במתנגדים עם TC נמוך ( < 100 ppm / ° C) כדי לשמור על מאפיינים מסננים על פני טמפרטורה.
- (FLT:0)Size:IRFLT:1 אריזות קטנות יותר (0201, 0402) להפחית את החדירה הטפילית אך מגבילה גם את ניהול החשמל.עבור מסננים במאות מגההרץ, 0402 הוא פשרה טובה.
- (FLT:0)סובלנות: לפילטרים עם תדר Q וחיתוך מוגדר, סובלנות 1% היא טיפוסית.עבור נוטריונות עם רוחב פס צר, 0.1% התנגדות עשויים להיות הכרחי.
- (FLT:0)Parasitic Capacitance: ההרחבה של A מתנגדת לקרקע יכולה לשנות את דגמי הסימולציה של השימוש הכוללים אלמנטים parasitic, או התנגדות נבחרים מדורגים עבור יישומי RF.
Capacitors
בחירת Capacitor היא לעתים קרובות ההיבט המאתגר ביותר של תכנון מסנן גבוה.התנגדות סדרה שווה ערך (ESR) ו מקבילה סדרה חינוך (ESL) יכול לזלזל ביצועים מסנן באופן משמעותי.
- (FLT:0Digital:Eph1) עבור מסננים גבוהים, להשתמש NP0 או C0G קרמיקה capaciacitors.יש להם ESR נמוך מאוד, ESL נמוך, ו קיבול יציב על פני טמפרטורה ומתח. להימנע מ X7R או X5R dielectrics כי יש להם נטייה גבוהה סחף גבוה גבוה גבוה, אשר יכול לשנות את המסנפים והפסד.
- (FLT:0) ,Resonant Frequency (SRF):FLT:1 ה- capacitor חייב להיות SRF טוב מעל פס המסנן.לדוגמה, 100 pF NP0 capacitor בחבילה 402 בדרך כלל יש SRF מעל 500 מ"הרץ בחר את החבילה הקטנה ביותר עקבית עם דירוג מתח.
- (FLT:0ESR ו QIR:FLT:1 נמוך ESR נדרש כדי לשמור על סלקטינות מסננים של פילטרים גבוה-Q, Q factor של capacitor צריך לעלות על 1000 בתדירות התפעולית.
- (FLT:0) סובלנות:0 (Tolerance: FLT:1) השתמש ב- capacitors עם 1% או 2% סובלנות לרכיבים קריטיים של תדירות-היתר על ידי קיבולת גדולה יותר (למשל, 0.1 מיקרוF עקף קפיצות), 5-10 סובלנות מתקבלת על הדעת.
- (FLT:0) ,Parasitic Inductance: ההרחבה ESL מ capacitors יכול להוסיף קטבים לא רצויים. השתמש במספר רב של קבלנים מקבילים עם ערכים שונים כדי להפחית את ESL יעיל יותר, ולמקם אותם קרוב ככל האפשר ל- ⁇ הדגימה.
בחירת קריטריה עבור High-Frequency Active Components
הקריטריונים הבאים מספקים גישה שיטתית לבחירת רכיב מעבר לפרמטרים הבסיסיים.הם נגזרים הן תיאוריה והן ניסיון מעשי בעיצוב RF ומיקרוגל.
Bandwidth ולהשיג את מרג'ין
בנוסף GBWP, רווח הפותח של OPF של OPF בתדירות ההקצאה של המסנן חייב להיות גבוה מספיק כדי למנוע שגיאות הרץ.רווח פתוח גדול מ -40 dB בתדירות הפס הגבוה ביותר הוא מטרה משותפת. יצרנים לעתים קרובות לספק רווח פתוח לעומת חתימות תדרים; השתמש אלה כדי לאשר שולי.
איור ו- Signal-to-Noise Ratio
במסננים פעילים בדרגה גבוהה, רעש מה-O-amp ומתנגדים יכולים לשלוט בסימן הפלט.רעש התפוקה הכולל הוא סכום הרעש התרמית והרעש של מתח מסוג הדגה על ידי רווח הרעש של המסנן. לחשב את דמות הרעש באמצעות הנוסחה:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
בחר הדגמות עם צפיפות רעש נמוכה (למשל, וידוי; 2 nV / ⁇ Hz) ורעש נוכחי נמוך (למשל, וטלטל; 2 pA / ⁇ Hz) ערכים יש לשמור על נמוך (טיply < 10 k ⁇ ) כדי למזער את תרומת הרעש התרמית שלהם, אבל לא כל כך נמוך כי הם לטעון את הפלט הדגול טוב הוא להשתמש בין 100 פילטרים ל 10.
קוהרנטיות ומשמעת
עבור מערכות תקשורת ודאר, עיוות בין-ממדי (IMD) ועיוות הרמוני חייב להיות מצמצם.רחב פס אד-אמפ עם שיעור גבוה ועיוותים פתוחים נמוך לספק לינאריות טובה יותר.בדוק את גליון הנתונים עבור הזמנה שלישית Intercept (IP3) או שני טון IMD. לדוגמה, ADL65 יש OIP3 של 45Bm 200, מה שהופך אותו מתאים גם עבור רמות CDMA נמוך.
ניהול חשמל ו-Thermal Management
(הדגימות הגבוהות) לעיתים קרובות לצרוך זרם משמעותי (מעשרות למאות מ"מ) כדי להשיג GBWP גבוה וקצב הזחלות.עבור מערכות המופעלות על ידי סוללות או מוגבלות תרמיות, לבחור דגימות עם מצב חוסן כוח או אלה המיועדים ליישומים בתדר נמוך של RF, כגון MAX4108 (כוח נמוך, מהירות גבוהה).
חבילות ושיקולים
החבילה הפיזית של כל הרכיבים משפיעה על ביצועים גבוהים של קידוד גבוה. השתמש חבילות על פני השטח (SOIC, MSOP, QFN) עבור אגדות, וקטן 402 או 0201 חבילות QFN מציעים אינדוקציות קצביות נמוכות ונכסים תרמיים מצוינים.עבור הדגמת, לשמור על הלולאה משוב קצר ככל האפשר ולהשתמש במטוס מתחת לכל מסנן:0Gsignal הוא מצמצם את השימוש הדיגיטלי בריבוע:
טיפים עיצוב עבור High-Frequency Active filter
בחירה מתאימה בלבד אינה מספיקה; יש לטפל ביישום הפיזי באותה הקפדה.הטיפים הבאים חיוניים לתרגום סכאמטי לפילטר גבוה עבודה.
המונחים: PCBout and Parasitics
- (FLT:0)Trace inductance:FLT:1 לשמור על אורך אורך קצר ככל האפשר, במיוחד עבור מסלולי משוב ו pins קלט. השתמש מיקרו-סטריפ או coplanar טכניקות כאשר עקבות אורך עולה λ/20. a כלל אצבע: 1 אינץ 'עקב על FR4 מוסיף בערך 25H של אינדוקציה, אשר יכול לגרום reson לא רצוי עם capacitor.
- (ב) [15] ,התמדה: ⁇ 1 (ב) כל אחד באמצעות מוסיף כ-0.5-1 nH של חינוך. השתמש במספרים באמצעות חיבורים במקביל לחיבורים של מחסור נמוך, במיוחד עבור קרקע וכוח.
- (FLT:0)Component Location:FLT:1 Place capacitors and Resistanceors as Close to the Op-amp pins as possible.
- (FLT:0) Power Supply Decoupling: FLT:1 השתמש במספר רב של capacitors (למשל, 0.1 μF ו 10 pF) ממוקם ישירות על פי נתוני כוח הדגה.ה capacitor הקטן מטפל ב transients ⁇ גבוה; הגדול מספק אחסון המטען.
- (ב) ,0) מקיפים מטוס: 1FLT ( 1:1) השתמש במטוס קרקע לא מופרע על השכבה מיד מתחת לשכבת הרכיב העליונה.
סימבול ומודל
סימבול הוא חיוני לפני הסתברות השימוש במודלים SPICE של יצרנים הכוללים אלמנטים parasitic (למשל, רזולוציה של דגימת קלט, עמידות פלט).
- ניתוח:0 (FLT:0) ניתוח: ההרחבה:ראה פריץ 1:1, רוחב פס, ו- ripple. Vary רכיב סובלנות (מונטה קרלו) כדי לראות את התשואות.
- (ב) ,0) ניתוח זמני: [13] , עיין בפסקאות זמן ופתרון יתר על המידה עבור קלטות הדופק.
- (ב) ,0) ניתוח רעש: 1FLT 1 חישוב מספר רעשי תפוקה ורעש.
- ניתוח:0 (Stability Analysis: FLT:1) Loop-gain שלב שולי מדידה באמצעות טכניקת אמצעברוק או סימולציה של רווח פתוח-loop עם העומס המסנן.
לקריאה נוספת על טכניקות סימולציה, מתייחס ל-FLT:0 (Analog Devices Interactive Design ToolsFreaLT:1 או Texas Instruments'FLT:2Fiter Design ToolveFLT 3: 3 (דוגמה לקישור יוצא דופן 1 מתוך 3)
בדיקות ואימות
לאחר ההרכבה, למדוד את תגובת התדירות של מסנן באמצעות מנתח רשת וקטור (VNA) או מנתח ספקטרום עם גנרטור מעקב.
- SIRFLT:0 [2103]1 [gain] לעומת תדירות: לאמת את תדירות הקיצוץ, להעביר שטוחות והפסקת פס.
- ⁇ :0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- עיכוב קבוצתי: עבור יישומים רגישים בשלב (למשל, קישורים לתקשורת), למדוד את העיכוב של הקבוצה.
השתמש בבדיקה של התנגדות גבוהה (בדיקה שונה לא פעילה) כדי למדוד צמתים פנימיים מבלי לטעון את המסנן. להשוות תוצאות נמדדות עם סימולציה.אם מתרחשות, גורמים נפוצים כוללים קפיקט parasitic מ מובילי קרקע בדיקה, מחברים לוח-to-board, או סובלנות רכיב מחוץ למפרטים.
מחקרים ב High-Frequency Active Filter Design
הבנה של בחירה תיאורטית חשובה, אך דוגמאות מעשיות מחזקות את המושגים.למטה הן שתי תרחישים ייצוגיים.
תגית: 50 MHz Bandpass Filter for a IF Stage
(ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מקרה 2: 10 MHz נמוך-מסנן עבור ADC Anti-Aliasing
(ב) [15] [17] [17] , [17] [17] , [17] , [17] , [17] , [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מלכודות נפוצות וכיצד להימנע מהם
אפילו מהנדסים מנוסים נתקלים בבעיות עם מסננים פעילים גבוה.מודעות של מלכודות אלה יכול לחסוך זמן פיזור.
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) שימוש במתנגדים בעלי ערך גבוה: התחדשות 1:1) רסצו מעל 10 k ⁇ מעל רעש והופכים את המסנן לרגישות לקצבאות פרסיטיות.
- (FLT:0) ,Neglecting Bypass capacitance בתדרים גבוהים:FLT:1 1 1 1 1 0 μF capacitor יש SRF סביב 5-10 MHz.עבור מסננים הפועלים מעל 100 MHz, להוסיף 10 pF או 22 p capacitor במקביל לספק אימפולס נמוך בתדרים גבוהים.
- (FLT:0) ערימה של PCB: FIRLT:1 (שימוש לוח שתי שכבות ללא מטוס קרקע מתאים מוביל לחנך משרידים קרקעיים. השתמש לפחות 4 שכבות PCB (סימן / כוח / כוח / חתימה) עבור מסננים קריטיים.
- (FLT:0) ראו סחף תרמי: FLT:1 הטמפרטורה יעילה של מתנגדים ו capacitors יכול לגרום לתדירות הניתוק של המסנן לסחף.אם סביבת התפעול משתנה יותר מ 20 מעלות צלזיוס, להשתמש במרכיבים עם TCs מתחת 50 ppm / ° C.
מסקנה
בחירת רכיבי מסנן פעילים אופטימליים עבור יישומים הנדסיים גבוהים דורש גישה ממושמעת המשלבת ברירה או הדגימה, סיווג רכיב פסיבי, וטכניקות פריסה קפדניות.ה- דגימה חייבת להיות GBWP באופן משמעותי מעל תדירות הניתוק, שיעור סלואו גבוה, רעש נמוך, ומספיק חלקי שלב. Resistors ו- capacitors יש לבחור עבור צינורות נמוכים, חזק, סובלנות, יציב ותכונות דיאלקטריות גבוהה יותר, כלומר, מעבר לאבחון יעיל.