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当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能。它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。但是,对于差分电路还是有很多谜团。某些RF工程师认为很难设计、测试和调试它们。对于差分滤波器尤其如此。是时候揭开差分滤波器设计的神秘面纱了。 要做到这一点,我们要从通信系统接收链中的IF级滤波器开始。我们将介绍基本滤波器的一些重要规格概念、几类常用滤波器的响应、切比雪夫1型滤波器应用,以及如何从单端滤波器设计开始,然后将其转化为差分滤波器设计。我们还将考察一个差分滤波器设计示例,并讨论有关如何优化差分电路PCB设计的若干要点。
RF信号链应用中差分电路的优点
用户利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度。在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度。它还能提供更好的线性度和SNR性能。
差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性。这是因为接收的有用信号电压加石墨转子
倍,噪声对紧密耦合走线的影响在理论上是相同的,它们彼此抵消。
差分信号产生的EMI干电池手机往往也较低。这是因为信号电平的变化(dV/dt声源定位或洗水dI/dt)产生相反的磁场,再次相互抵消。
差分信号可抑制偶数阶谐波。以下展示了连续波(CW)通过一个增益模块的示例。当使用一个单端放大器时,如图2所示,输出可表示为公式1和公式2。
当使用一个差分放大器时,输入和输出如图3所示,表示为公式3、公式4、公式5和公式6。
理想情况下,输出没有任何偶数阶谐波,使得差分电路成为通信系统一个更好的选择。
滤波器
滤波器规格
截止频率、转折频率或拐点频率是系统频率响应的边界,此时流经系统的能量开始减少(衰减或反射),而不是自由通过。 带内纹波指通带内插入损耗的波动。
相位线性度指相移与目标频率范围内的频率成比例的程度。
延时衡量一个穿过受测器件的信号的各种正弦成分幅度包络的时间延迟,它与各成分的频率相关。
滤波器比较
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