Thiết Kế Bộ Lọc Băng Qua Với Các Tính Năng Chẩn Đoán Dựa Trên Các Kỹ Thuật Dự Đoán

Joan Font-Rosselló1, Eugeni Isern1, Miquel Roca1, Rodrigo Picos1, Miquel Font-Rosselló2, Eugenio García-Moreno1
1Electronic Engineering Group, Physics Department, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain
2Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain

Tóm tắt

Chúng tôi đã nghiên cứu tính khả thi của việc thiết kế một bộ lọc băng qua bậc hai có khả năng tự cung cấp thông tin về tần số trung tâm của nó khi nó được đưa vào một chế độ hoạt động cụ thể (chế độ hiệu chuẩn). Bộ lọc được xây dựng bằng các linh kiện rời rạc quanh một Bộ Khuếch Đại Phân Tầng TL071. Khi một tín hiệu kỹ thuật số điều khiển chuyển đổi chế độ hiệu chuẩn, các linh kiện của bộ lọc được cấu hình lại thành một bộ dao động nhờ vào một số công tắc analog. Tần số dao động cho phép dự đoán tần số trung tâm của bộ lọc với sai số rms là 0.33%. Vì có nhiều khả năng để cấu hình lại bộ lọc thành một bộ dao động và việc lựa chọn bộ dao động chế độ thử nghiệm tốt nhất về mặt khả năng dự đoán đòi hỏi rất nhiều công sức tính toán, chúng tôi đã tìm ra một tiêu chí đơn giản để chọn kế hoạch tốt nhất, tránh công sức đó. Tiêu chí này xem xét độ nhạy của các tham số hiệu suất (tần số trung tâm) và các đại lượng kiểm tra (tần số dao động) đối với các linh kiện thụ động và chủ động của bộ lọc.

Từ khóa

#bộ lọc băng qua #tần số trung tâm #dao động #chế độ hiệu chuẩn #nhạy cảm #kỹ thuật dự đoán

Tài liệu tham khảo

Arabi K, Kaminska B (1999) Oscillation-test strategy methodology for low-cost testing of active analog filters. IEEE Trans Instrum Meas 48(4):798–806 Balado L, Lupón E, Figueras J, Roca M, Isern E, Picos R (2009) Verifying functional specifications by regression techniques on Lissajous test signatures. IEEE Trans Circuits Syst I 56:754–762 Das T, Gopalan A, Washburn C, Mukund PR (2005) Self-calibration of input-match in RF front-end circuitry. IEEE Trans On CAS–II: Express Briefs 52(12):821–825 Font J, Isern E, Roca M, Picos R, García-Moreno E (2008) Experimental validation of predictive oscillation based test. Proceedings of the Conference on Design Circuits and Integrated Systems 2008, Grenoble, pp. 12, ISBN: 978-2-84813-124-5 Friedman J (1991) Multivariate adaptive regression splines (with discussion). Ann Stat 19(1):1–82 Huertas G, Vázquez D, Rueda A, Huertas JL (1999) Effective oscillation-based test for application to a DMTF Filter Bank. IEEE International Test Conference, pp. 549–555 Huertas G, Vázquez D, Peralías EJ, Rueda A, Huertas JL (2002) Practical oscillation-based test of integrated filters. IEEE Des Test 19(6):64–72 Huertas G, Vázquez D, Peralías EJ, Rueda A, Huertas JL (2002) Testing mixed-signal cores: a practical oscillation-based test in an analog macrocell. IEEE Des Test 19(6):73–82 Marquardt DW (1963) An algorithm for least squares estimation of non linear parameters. J Soc Indust Appl Math 11(2):431–441 Raghunathan A, Shin HJ, Abraham JA, Chatterjee A (2004) Prediction of analog performance parameters using oscillation based test. Proceedings of the 22nd VLSI Test Symposium, pp. 377–382 Raghunathan A, Chun JH, Abraham JA, Chatterjee A (2004) Quasi-oscillation based test for improved prediction of analog performance parameters. IEEE International Test Conference, pp. 252–261 Roca M, Isern E, Picos R, Bota S, Suenaga K, García-Moreno E (2007) Accuracy evaluation in parameter prediction of analog circuits by using non-linear oscillation methods. IEE Electron Lett 43(9):494–496 Sen S, Chatterjee A (2008) Design of process variations tolerant radio frequency low noise amplifier. Proceedings of ISCAS’08, pp. 392–395 Suenaga K, Isern E, Picos R, Bota S, Roca M, García E (2006) Predictive oscillation based test of CMOS circuits. Proceedings of the 6th International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems, Mexico