“自举”是(模拟)有源滤波器中的一种常用技术,其中滤波器的输出被反馈到一个节点,否则该节点将连接到地。
例如,Sallen Key 拓扑从两个 RC L 部分开始,后跟一个单位增益缓冲器。然后缓冲器的输出也连接到第一个 L 部分的底部(下图中的 C3)。据说这会“引导”该节点。
这是另一个示例,来自旧的 National Semiconductor应用说明,其中“自举”双 T 陷波滤波器的接地节点以大大增加滤波器的 Q:
如何直观地理解'bootstrap'的操作?
“自举”是(模拟)有源滤波器中的一种常用技术,其中滤波器的输出被反馈到一个节点,否则该节点将连接到地。
例如,Sallen Key 拓扑从两个 RC L 部分开始,后跟一个单位增益缓冲器。然后缓冲器的输出也连接到第一个 L 部分的底部(下图中的 C3)。据说这会“引导”该节点。
这是另一个示例,来自旧的 National Semiconductor应用说明,其中“自举”双 T 陷波滤波器的接地节点以大大增加滤波器的 Q:
如何直观地理解'bootstrap'的操作?
一个更简单的例子是晶体管电压跟随器,其中使用自举来增加输入阻抗。通常,输入阻抗会受到偏置电阻 R1 和 R2 的显着影响(降低)。
通过将一些输出应用回串联电阻器 R3,输入阻抗增加,因为相同的电压(或接近)出现在 R3 的任一侧,因此很少有电流流过它,并且偏置电阻器的影响降低。
对于有源滤波器,由于相移,情况会更加复杂。Curd 给出了一个解释,该解释也可以应用于带通滤波器,但我不确定是否有任何合理的方法可以直观地理解在 S&K LPF 的情况下它是如何工作的。或许其他人知道的不一样!
通过 T 陷波滤波器的正弦信号是相移的。
因此,自举意味着将通常连接到 GND 的点连接到缓冲的相移信号。
因此,处于陷波频率(或接近它)的信号不仅必须对抗 GND,而且还要对抗其自身的相反(负信号)。
如应用说明中所述,这改进了过滤器(更高的 Q)。