开关电容滤波器用开关和电容模拟电阻,实现精确可编程的滤波特性。典型芯片如MAX7400系列(8阶低通)、LTC1563(4阶通用),通过时钟频率fc控制截止频率,精度可达0.2%。优点是无需精密电阻,截止频率可电控调节,集成度高。在电赛中用于抗混叠滤波、精密频率控制、自动调谐系统、通信系统等场合。
开关电容原理:
SW1 SW2
[Vin]→┬→[ ]→┬→[ ]→┬→[Vout]
│ │ │
[C1] [C2] [GND]
│ │
[GND] [GND]
时钟控制SW1/SW2交替开关:
- Φ1: SW1闭合,C充电Q=C·Vin
- Φ2: SW2闭合,C放电到输出
- 等效电阻: Req = 1/(f·C), f为开关频率
开关电容滤波器IC:
[Vin] → [SC积分器] → [SC积分器] → ... → [Vout]
↑ ↑
[时钟CLK] [时钟CLK]
截止频率: fc = fCLK / 100 (典型)
调节fc: 改变fCLK即可,比例精确
MAX7400系列框图:
[Vin] → [8阶巴特沃斯/贝塞尔/椭圆] → [Vout]
↑
[CLK输入]
fc = fCLK / 100
优点:
- 无需精密电阻
- fc精度取决于时钟(晶振0.01%)
- 电控调节fc(VCO控制CLK)
- 片上集成,体积小
- 芯片型号:
- 截止频率范围:
- 时钟频率比: fc = fCLK / K
- 滤波器类型:
- 阶数: 4阶, 6阶, 8阶 - 阻带衰减: -80dB至-100dB (8阶) - 通带纹波: <0.05dB (巴特沃斯) - THD: <0.05% @ 1kHz - 动态范围: 85dB - 电源电压: +5V单电源或±5V双电源 - 功耗: 10-50mW
| 管脚 | 名称 | 功能 | 说明 |
| —— | —— | —— | —— |
| 1 | SHDN | 关断控制 | 低电平关断,省电 |
| 2 | CLK | 时钟输入 | 方波/TTL电平 |
| 3 | GND | 地 | 模拟地和数字地 |
| 4 | IN | 信号输入 | 0-5V模拟输入 |
| 5 | V+ | 电源 | +5V单电源 |
| 6 | OUT | 信号输出 | 滤波后输出 |
| 7 | OS | 时钟监测 | 时钟频率输出(fc) |
| 8 | NC | 空脚 | 不连接 |
- 电源: 单+5V或双±5V,去耦100nF+10μF - 时钟源:
- 时钟缓冲: 74HC04/74HC14施密特触发器整形 - 输入保护: 串联电阻+钳位二极管 - 输出缓冲: 运放跟随器驱动后级 - 控制接口:
- LED指示: 电源,时钟,信号检测 - 测试点: CLK, IN, OUT测试点 - 旁路: 可用开关旁路滤波器对比
- 电源电压: +4.5V至+5.5V (单电源), ±4.5V至±5.5V (双电源) - 电源电流: 2mA (MAX7400), 10mA (LTC1563) - 关断电流: <1μA - 输入电压范围: 0-5V (单电源), ±2.5V (双电源) - 输出电压范围: 0-5V (单电源), ±2.5V (双电源) - 输入阻抗: 10kΩ (典型) - 输出阻抗: 200Ω (MAX7400), 需缓冲 - 时钟输入: TTL电平,2-5V方波 - 时钟频率范围: 10kHz - 2.5MHz - fc精度: ±0.2% (取决于时钟精度) - fc温度系数: ±25ppm/°C (晶振时钟) - 噪声: 200μVrms @ 10kHz带宽 - THD+N: -70dB @ 1kHz - 信噪比: 85dB - 建立时间: 10个时钟周期
1. 截止频率设置:
2. 时钟源设计:
``` 方法1: MCU PWM - STM32定时器PWM输出100kHz方波 - 占空比50%,电平3.3V或5V TTL
方法2: 555定时器 - R=7.2kΩ, C=1nF - f=1.44/((R1+2R2)·C) = 100kHz
方法3: 晶振分频 - 8MHz晶振 → 74HC4060分频80 → 100kHz ```
3. VCO电压控制fc:
4. 输入输出接口:
5. 滤波器类型选择:
6. 抗混叠应用:
7. PCB设计:
8. 调试与测试:
- 2021年E题: 简易电路特性测试仪(可调滤波器) - 2019年: 数据采集系统(抗混叠滤波) - 2017年E题: 远程幅频特性测试装置(精确fc) - 2015年: 通信系统(信道滤波) - 2013年: 信号分析与处理(可编程滤波) - 2011年D题: 波形采集(高精度抗混叠) - 2009年: 音频处理(低失真滤波) - 2007年B题: 程控滤波器(核心器件)
1. 优势:
2. 劣势:
3. 时钟要求:
4. fc调节方法:
5. 与RC滤波器对比:
6. 噪声优化:
7. 多通道应用:
8. 替代方案: