摘要: MAX4390运算放大器配置3极低通萨伦键滤波器,在5.25MHz时提供带宽为-3dB的巴特沃斯响应。该电路可用于标准清晰度数字电视(SDTV)应用中的复合(CVBS)或S-Video信号的视频抗混叠和重建滤波。该电路设计用于驱动75欧姆终端,在视频应用中很常见,总增益为1。
MAX4390运算放大器配置3极低通萨伦键滤波器,在5.25MHz时提供带宽为-3dB的巴特沃斯响应。该电路可用于标准清晰度数字电视(SDTV)应用中的复合(CVBS)或S-Video信号的视频抗混叠和重建滤波。该电路设计用于驱动75欧姆终端,在视频应用中很常见,总增益为1。
图1所示的5.25MHz 3极Butterworth滤波器的salen - key实现具有2V/V的增益,并且能够将75欧姆后端同轴电缆驱动到总增益为1。用于重建分量视频(Y, Pb, Pr)和RGB信号,该滤波器在13.5MHz时的插入损耗为20db,在27MHz时的插入损耗为40db(图2)。与ADC前的抗混叠滤波器一样,该滤波器用于去除DAC后信号的高频副本。
图1所示 这个三极巴特沃斯视频重建滤波器具有可调的群延迟。
图2 图1中R(3) + R(8) = 332欧姆电路的典型滤波器响应。
为了保持视频波形的质量,应该尽量减少滤波器中的群延迟变化以及滤波器之间的任何群延迟差异。这种能力需要一种方法来调整滤波器的组延迟而不影响其带宽。在图1中,将R(8)与C(3)和R(3)串联起来,形成一个滞后引线网络。保持R(3)和R(8)的和恒定并等于原始R(3)值,通过保持主极频率来保持带宽。另一方面,增加R(3)值,引入一个“先导”术语,通过降低相位变化率来降低群延迟。
如图所示的电路中,对于R(8) = 0欧姆和R(3) = 332欧姆,滤波器带宽上的平均群延迟变化约为25ns,将R(8)提高到31.6欧姆,将R(3)降低到301欧姆,使变化降至约15ns,将R(8) = 59欧姆设置为R(3) = 274欧姆,使其降至约7ns。最后一种情况对带边选择性略有影响(<0.5dB),但不改变滤波器的-3dB带宽。这些组延迟变化如图3所示。
图3 R(8)和R(3)的选定值(见文本)允许控制滤波器通带上的群延迟变化。
这篇文章的类似版本出现在2002年8月8日的EDN杂志上。
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