经过一个星期的探索终于把思路屡清楚了。通常在AD采样之前要对信号进行滤波,起抗混叠作用。所以需要一个模拟电路,有些厂家设计出过采样运放,其实使用的是数字滤波的方法,这样就可以减少前端模拟电路的设计。但这种片子体积大,功耗大,成本也高,所以没有被选择。如前所述,巴特沃斯和切比雪夫滤波器都会使群延迟产生突变,尤其在高频部分,这样就使得信号失真,尤其在高频段。所以我选择了贝塞尔滤波器,但只能牺牲了Q值。
一般设计方法是找一个滤波器设计软件,可以直接输入设计要求,如阶数,截至频率等。将软件自动生成的电路使用硬件仿真去观察其特性是否能满足要求。完成之后还要做一些后续工作。
1 首先需要验证所涉及滤波器的稳定性,相角裕度是否满足要求,这个很关键,如果所涉及的滤波器不稳定将会影响一些后续工作。
2运放的带宽是否满足AD采样的要求。运放的带宽反映了运放对信号的幅频特性,因为运放自身有电容和电阻,所以它也会对信号产生衰减和相移。同时对于高速采样AD,需要在极短的采样时间内对AD内部电容充电,这个充电时间能否要满足要求需要通过运放的内部参数进行计算。
3AD前端仍然需要一个低通滤波器,这是由于AD采样与转换过程中存才一个电压突变过程,对于多路转换AD尤其明显,如果不设及一个稳定电压突变的滤波器,在采样过程采样值会振荡,这当然会影响AD的采样精度。所以这时需要根据AD的内部参数设计一个补偿电路,使AD处于欠阻尼状态,确保其不发生振荡。
掌握了以上三点,设计的低通滤波器就没什么问题了。
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