Un filtro paso bajo activo-RC Butterworth de cuarto orden programable CMOS
Autores: Zhang, Changchun; Shang, Long; Wang, Yongkai; Tang, Lu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Un filtro paso bajo activo-RC Butterworth de cuarto orden programable CMOS
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Filtro pasa bajos
Ultra alta frecuencia
Transmisor lector RFID
Tecnología CMOS
Aproximación de Butterworth
Anchos de banda programables
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta un filtro pasa bajos (LPF) para un transmisor lector de identificación por radiofrecuencia (RFID) de ultra alta frecuencia (UHF) en tecnología CMOS SMIC estándar de 0.18 m. La topología activa-RC y la función de aproximación de Butterworth se emplean principalmente para una alta linealidad y una alta planitud respectivamente. Se eligen dos biquads Tow-Thomas totalmente diferenciales en cascada por su baja sensibilidad a errores de proceso y su fuerte resistencia a la imperfección de los amplificadores operacionales totalmente diferenciales de dos etapas involucrados. Además, el LPF es programable para adaptarse a múltiples estándares de velocidad de datos. Los resultados de las mediciones muestran que el LPF tiene anchos de banda programables de 605/870/1020/1330/1530/2150 kHz, el punto de compresión de entrada óptimo de 1dB de -7.81 dBm, y una atenuación de 50 dB a 10 veces la frecuencia de corte, con un consumo total de energía de 12.6 mW a partir de un voltaje de alimentación único de 1.8 V. El área de silicio del núcleo del LPF es de 0.17 mm.
Descripción
Este documento presenta un filtro pasa bajos (LPF) para un transmisor lector de identificación por radiofrecuencia (RFID) de ultra alta frecuencia (UHF) en tecnología CMOS SMIC estándar de 0.18 m. La topología activa-RC y la función de aproximación de Butterworth se emplean principalmente para una alta linealidad y una alta planitud respectivamente. Se eligen dos biquads Tow-Thomas totalmente diferenciales en cascada por su baja sensibilidad a errores de proceso y su fuerte resistencia a la imperfección de los amplificadores operacionales totalmente diferenciales de dos etapas involucrados. Además, el LPF es programable para adaptarse a múltiples estándares de velocidad de datos. Los resultados de las mediciones muestran que el LPF tiene anchos de banda programables de 605/870/1020/1330/1530/2150 kHz, el punto de compresión de entrada óptimo de 1dB de -7.81 dBm, y una atenuación de 50 dB a 10 veces la frecuencia de corte, con un consumo total de energía de 12.6 mW a partir de un voltaje de alimentación único de 1.8 V. El área de silicio del núcleo del LPF es de 0.17 mm.