YENİ BİR BİPOLAR DEĞİŞTiRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KUŞAK AKIM TAŞIYICI (MCCIII) YAPISI, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMALARI

Benzer belgeler
Yeni Yüksek Başarımlı CMOS Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (CCIII)

Hazırlayan. Bilge AKDO AN

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR : MARMARA EĞİTİM KÖYÜ MALTEPE İSTANBUL

Voltage Mode Second Order Filters Design with Inverting Current Conveyor

Akım Modlu Çarpıcı/Bölücü

Fırat Kaçar 1, Hakan Kuntman 2. Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 34320, Avcılar, İstanbul

HARİCİ DİRENÇ KULLANMADAN KONTROL EDİLEBİLEN AKIM TAŞIYICI İLE TÜMGEÇİREN SÜZGEÇ TASARIMI

YÜKSEK BAŞARIMLI İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ TASARIMI VE UYGULAMALARI

7. Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YÜKSEK GEÇİŞ İLETKENLİ YENİ BİR CMOS FTFN GERÇEKLEMESİ

BAS T VE KULLANI LI B R AKIM LEMSEL KUVVETLEND R C S TASARIMI

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

İndüktans Benzetimi. 16/04/2014 ELE512 ITU İleri Analog Tümdevre Tasarımı 2014 İlkbahar Dönemi Dönem Ödevi. İndüktans Benzetimi

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERİN LİNEER UYGULAMALARI HAKAN KUNTMAN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

UAE LERİN GELİŞİMİ VE BİR BGF DEVRESİNİN VOLTAJ VE AKIM MODUNDA FTFN İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KAYSERİ

5. CMOS AKIM TA IYICI. v Y

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

MAKROMODELLER. diyot, tranzistor gibi lineer olmayan

ALÇAK IF ALICI İÇİN (CCII) AKIM TAŞIYICILARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇOK FAZLI SÜZGEÇ KATI

CMOS OTA EŞİK ALTI ÇALIŞMA GÜVENİLİRLİĞİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKIM MODLU İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ TASARIMI VE UYGULAMALARI

BİRİNCİ DERECEDEN ELEKTRONİK AYARLANABİLİR ALÇAK GEÇİREN SÜZGECİN LOGARİTMİK ORTAMDA TASARIMI

Beyzi Ortak Yükselteç (BOB) Beyzi Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci. Giriş, direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür:

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

ÖZGEÇMİŞ. Fulya Tezel, "New MOSFET Threshold Voltage Extraction Methods and Extractors," İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği, 2006.

PSpice Simülasyonu. Hazırlayan : Arş. Gör. Cenk DİNÇBAKIR

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

Yarıiletken Elemanların ve Düzenlerin Modellenmesi

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

Fırat YÜCEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ GENEL BİLGİLER ÖĞRENİM BİLGİLERİ MESLEKİ DENEYİM. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü. Yabancı Dili İngilizce (ÜDS: 66.

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ELEKTRONĠK AYARLANABĠLĠR ANALOG ĠġLEM BLOK TASARIMLARI. DOKTORA TEZĠ Remzi ARSLANALP

YENİ BİR AKTİF ELEMAN: DİFERANSİYEL GERİLİM ALAN ELEKTRONİK OLARAK AYARLANABİLİR AKIM TAŞIYICI (EDVCC)

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

KOB Statik Giriş Direnci. Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB) Kollektörü Ortak Yükseltecin (KOB) Statik Karakteristikleri

SADECE AKTİF ELEMAN KULLANARAK SÜZGEÇ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

TÜMDEVRE RADYO ALICILARINDA AKIM MODLU ALICI TEMEL BANT KATI TASARIMI

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAREKÖK ORTAM FİLTRELERİNİN DURUM UZAYI GENEL TASARIM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp)

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK-II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

DENEY-3. FET li Yükselticiler

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans. İstanbul Teknik Universitesi 1983

Elektrik Devre Lab

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1

LOGARİTMİK KUVVETLENDİRİCİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANALOG KAREKÖK ALICI. Erdem ÖZÜTÜRK

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab. Deney No:6

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

DENEY NO:1 DENEYİN ADI: 100 Hz Hz 4. Derece 3dB Ripple lı Tschebyscheff Filtre Tasarımı

DENEY-4 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERİN DOĞRUSAL UYGULAMALARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

İşlemsel Kuvvetlendiricili Matematiksel Simülatör Tasarımı Design of Mathematical Simulator with Operational Amplifier

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

3. 2 +V DD I O2 + C C V O - T 1 T 6 T 3 -V SS T 5 T 8 I 7 I O. (c)

DENEY 7 Pasif Elektronik Filtreler: Direnç-Kondansatör (RC) ve Direnç-Bobin (RL) Devreleri

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Öğrenci No Ad ve Soyad İmza DENEY 3. Tümleşik Devre Ortak Source Yükselteci

ĠġLEMSEL KUVVETLENDĠRĠCĠLERĠN DOĞRUSAL UYGULAMALARI. NOT: Devre elemanlarınızın yanma ihtimallerine karşın yedeklerini de temin ediniz.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

Bölüm 13 FSK Modülatörleri.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 1.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

TIQ TABANLI 8 BİT FOLDING A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

DENEY 6: MOSFET. Şekil 6.1. n ve p kanallı MOSFET yapıları

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

Transkript:

ENİ BİR BİPOLAR DEĞİŞTiRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KUŞAK AKIM TAŞIICI () APISI, KARAKTERİZASONU E UGULAMALARI Seçkin BODUR 1 Hakan KUNTMAN 2 Oğuzhan ÇiÇEKOĞLU 3 1, 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü, 8626,Maslak, İstanbul 3 Boğaziçi Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 8815 Bebek- İstanbul 1 e-posta: seckinb@btae.mam.gov.tr 2 e-posta: kuntman@ehb.itu.edu.tr 3 e-posta: cicekogl@boun.edu.tr Anahtar sözcükler: Işaret işleme için LSI, süzgeç tasarımı, akım taşıyıcılar, akım modlu çalışma ABSTRACT This paper presents a new high performance circuit. The characterization of this circuit is performed by SPICE simulations. The circuit performace is presented on application circuits such as all-pass filters. 1 GİRİŞ Akım modlu devreler ve akım taşıyıcı gibi akım modlu devre elemanları son yıllarda birçok çalışmaya konu olmuşlardır. Akım modlu devre elemanlarına karşı giderek artmakta olan bu ilgi, akım modlu devre elemanlarının işlemsel kuvvetlendirici gibi gerilim modlu devre elemanlarına göre daha iyi lineerlik ve daha iyi band genişlikleri sergilemesinden kaynaklanmaktadır [1-11]. Aynı şekilde akım modlu süzgeçler, gerilim modlu benzerlerine göre daha geniş dinamik sınırlar ve daha geniş band genişlikleri sağlayabilmektedirler. Düşük giriş empedansları ve yüksek çıkış empedanslarına sahip akım modlu süzgeçler, herhangi bir ek aktif elemana ihtiyaç duyulmadan, ard arda bağlanarak daha yüksek seviyeli süzgeçler ve osilatörler elde edilebilmektedir [4][5] [6]. Akım Taşıyıcı (Current Conveyor, CC) 1968 yılında Smith ve Sedra tarafından sunulan yeni bir devre elemanı olarak hayatımıza katılmıştır [7]. İlk akım taşıyıcının tanım bağıntılarında yapılan değişikliklerle, 197 yılında Sedra ve Smith İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı (CCII) sunmuş ve bu çalışmayı 1995 yılında Fabre tarafından sunulan Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (CCIII) devre elemanı takip etmiştir [8][9]. Fabre, CCIII elemanını sunarken, herhangi bir devredeki yüzen bir pasif eleman üzerindeki akımın kullanılabilmesi için CCIII elemanına olan gereksinimi vurgulamıştır. Ancak CCIII elemanının kullanılışı sadece bununla sınırlı kalmamış, çeşitli devre bloklarının ve süzgeçlerin tasarımında da bu elemandan yararlanılmıştır. Fabre tarafından önerilen üçüncü kuşak akım taşıyıcıları (CCIII), özellikle, iki ucu topraktan yalıtılmış bir devre elemanından akımı sezerek algılamaya uygun düşmektedir. Kısa bir süre önce yayınlanmış olan bir çalışmada, yeni bir aktif devre elemanı, değiştirilmiş üçüncü kuşak akım taşıyıcı (:, modified third generation current conveyor, Şekil.1) önerilmiş ve bu elemanın kazanç sağlayan ek ucuyla devre sentezinde yeni olanaklar sağlayacağı ve gerçekleştirilmeleri basitleştireceği gösterilmiştir [4]. v (t) i (t) i Z1 (t) v Z1 (t) v Z2 (t) i Z2 (t) i (t) v (t) Şekil.1: elemanının genel gösterimi elemanının 2 kazançlı bir ucunun bulunması, Fabre tarafından önerilen CCIII elemanı ile gerçekleştirilemeyecek yeni tasarım olanakları getirmektedir. elemanının getirdiği esneklik, devre tasarımcısına iki fazlı osilatör, yüksek Q lu süzgeç gibi analog devre bloklarının oluşturulması açısından esneklik kazandırmakta ve yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, bipolar tekniği ile gerçekleştirilen yeni bir yapısı önerilmiş, önerilen yapının karakterizasyonu verilmiş ve devrenin başarımı bir

örnek tümgeçiren süzgeç uygulama devresi üzerinde gösterilmiştir. 2 DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KUŞAK AKIM TAŞIICI Değiştirilmiş üçüncü kuşak akım taşıyıcı için tanım bağıntısı: I I I Z1 Z2 1 = 1 2 1 I Z1 Z2 (1) Tanım bağıntısından da görüldüğü gibi, bir CCIII için I Z /I akım kazancının -2 olarak seçilmesi ve birim kazançlı yeni bir kapısının eklenmesiyle oluşmuştur. elemanı, iki adet çift Z çıkışlı CCII (DOCCII Dual Output Current Conveyor) kullanılarak veya Z çıkışları sayısı üçe çıkarılmış bir CCII kullanılarak Şekil.2a ve Şekil.2b de görüldüğü gibi gerçekleştirilebilir. İstenilen akım kazancı iç yapılarda kullanılan akım aynalarındaki çevrim oranları değiştirilerek elde edilmektedir. Bu çalışmada elemanı için Şekil.2b de verilmiş olan yöntem kullanılarak, yeni bir bipolar iç yapı önerilmekte ve önerilen iç yapının karakterizasyonları yapılmaktadır. Önerilen yapının başarımı uygulama devreleri üzerinde gösterilmektedir. Devrede girişte translineer çevrim yer almakta, çıkışlarda ise yüksek çıkış empedansı sağlamak üzere yüksek doğruluklu aktif geribeslemeli kaskod akım aynaları (AGKAA) kullanılmıştır. I DOCCII 1 DOCCII 2 1 1 2 2 I CCII I I I Z 3 a) I Z1 I Z1 I Z2 b) Şekil.2: a) İki CCII ile gerçekleştirilmesi b) Üç Z çıkışlı CCII ile gerçekleştirilmesi I Z2 Şekil.3: AGKAA kullanılarak gerçekleştirilen

3 DERENİN KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ Şekil.3 de iç yapısı verilmiş olan devre için besleme gerilimleri CC =12, EE =-12 olarak seçilmiştir. Devrenin akım iletim karakteristiği Şekil.4 te verilmiştir. Benzetimden I /I =-.9, I Z1 /I = -1.74, I Z2 /I =.95 sonuçları alınmıştır. / gerilim izlemesi frekans cevabı Şekil.7 de verilmiştir. Benzetim için -3dB kesim frekansı f C =64MHz olarak bulunmuştur. Şekil.4: DC akım iletim karakteristiği - gerilim izleme karakteristiği Şekil.5 te verilmiştir. Benzetimden / =1 izleme oranının sağlandığı görülmektedir. Şekil.7: / gerilim izleme frekans cevabı Akım kazançlarının frekans cevabı Şekil.8 de verilmiştir. Akım kazançları için -3dB kesim frekansları, f C (I /I )= 75MHz, f C (I Z1 /I )=7.7MHz, f C (I Z2 /I )=75MHz olarak saptanmıştır. Şekil.5: - gerilim izleme karakteristiği Z1, Z2 gerilim izleme karakteristiği Şekil.6 te verilmiştir. Şekil.8: Akım kazançları frekans cevabı Z empedansının frekans cevabı Şekil.9 de verilmiştir. kapısının toprağa çekilmesiyle Z empedansının 64 Ohm değerini aldığı görülmektedir Şekil.6: Z1, Z2 karakteristiği Şekil.9: Z empedansı frekans cevabı Z empedansının frekans cevabı Şekil.1 de verilmiştir. kapısına bağlanan R =1kΩ luk direnç kapısına Z =11.1kΩ luk bir değeri yansıtmaktadır.

Şekil.1: Z empedansı frekans cevabı Z Z1 empedansının frekans cevabı Şekil.11 da verilmiştir. Benzetimden, R Z1 =11.6MΩ ve f C =3.3KHz bulunmuş, C Z1 =4.16pF hesaplanmıştır. başarımlı BJT devresinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil. 14 ve Şekil. 15 te verilmiştir. Devrede çıkışı klasik CCIII devresine karşı düşmektedir. Bu uca kadar olan kazanç 6dB dir; yani geçiş fonksiyonu kayıplı olmaktadır. çıkışı ise devresinin tanımı gereği (k=2) db kazanç sağlamaktadır. Bu da tabanlı yapıların CCIII tabanlı yapılara göre tasarımda yarar sağladığını ortaya koymaktadır. Bipolar tekniği ile gerçekleştirilen akım taşıyıcılar, uygun üretim süreci kullanılması durumunda, birkaç yüz MHz e kadar uzanan yüksek frekanslar bölgesinde çalışabilmekte, bu nedenle önerilen devre de tümdevre tasarımcıları için CMOS yapılara göre yüksek performanslı diğer bir seçenek oluşturmaktadır. I G2 G 1 in G 3 I O1 I O2 a) C Şekil.11: Z Z1 empedansı frekans cevabı Z Z2 empedansının frekans cevabı Şekil.12 de verilmiştir. Benzetimden, R Z2 =21.8MΩ ve f C =3.5KHz bulunmuş, C Z2 =2.9pF olarak hesaplanmıştır. I in G 1 G 2 C G 3 b) Şekil.13: Tümgeçiren süzgeç yapıları I O1 I O2 Şekil.12: Z Z2 empedansı frekans cevabı 4 TÜMGEÇİREN SÜZGEÇ APILARI Tümgeçiren süzgeçler, analog işaret işlemede yaygın olarak kullanılan devre bloklarıdır. Bu süzgeçlerden faz eğrisini düzeltmek, osilatör ve yüksek değer katsayılı band geçiren süzgeç gerçekleştirmek amacıyla yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bu çalışmada iki yeni tabanlı birinci dereceden tümgeçiren süzgeç yapısı önerilmiş (Şekil.13), bu devrelerden Şekil.13a da verilen süzgeç yapısının başarımı SPICE benzetim programı ile gösterilmiştir. SPICE benzetimlerinde Şekil.3 de verilen yüksek Şekil. 14: Tümgeçiren süzgeç faz eğrileri Şekil. 15: Tümgeçiren süzgeç kazanç eğrileri

5 SONUÇ Bu çalışmada, bipolar tekniği ile gerçekleştirilen yeni bir yapısı önerilmiş, önerilen yapının karakterizasyonu verilmiş ve devrenin başarımı bir örnek tümgeçiren süzgeç uygulama devresi üzerinde gösterilmiştir. Önerilen devre yüksek başarım göstermekte ve tümdevre tasarımcıları için CMOS yapılara göre diğer bir seçenek oluşturmaktadır. 6 KANAKLAR [1] Wilson B., Recent developments in current conveyor and current-mode circuits, Proc. IEE PT. G, vol. 137, (2), pp. 63-77, 199 [2] Çam U., Çiçekoğlu O., Kuntman H., A New Four Terminal Floating Nullor Based Single- Input Three-Output Current-Mode Multifunction Filter, Microelectronics Journal, vol. 3, Nr. 2, pp. 115-118, 1999 [3] Özoğuz S., Toker A., Çiçekoğlu O., New Current-Mode Universal Filters Using Only Four (CCII+)s, Microelectronics Journal, vol. 3, Nr. 3, pp. 255-258, 1999 [4] Kuntman H., Çiçekoğlu O., Özoğuz S., Karaçivi B, Universal current mode filter implemented with the modified third generation current conveyor, NORSIG 2, 165-168., 2. [6] Özcan S., Kuntman H., Toker A., Çiçekoğlu O.., CDBA aktif elemanı kullanılarak gerçekleştirilen tüm geçiren filtreler, Bursa Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO 2), Elektronik ve Bilgisayar Bildiri Kitabı, 28-32, 2 [7] Smith K.C., Sedra A., The current conveyor, a new circuit building block, Proc. IEEE, 56, 1368-1369, 1968. [8] Sedra A., Smith K.C., A second generation current conveyor and its application, IEEE Trans. Circuit Theory, 132-134, 197. [9] Fabre A., Third generation current conveyor: a new helpful active element, Elentronics Letters, 31, 338-339, 1995. [1] Özoğuz S., Toker A., Çiçekoğlu O., High output impedance current-mode multifunction filter with minimum number of active eand reduced number of passive elements, Electronics Letters, 34, 187-189, 1998. [11] Aksoy M., Kuntman H., Geliştirilmiş üçüncü kuşak akım taşıyıcı ile aktif süzgeç tasarımı, Bursa Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Sempozyumu (ELECO 2), Elektronik ve Bilgisayar Bildiri Kitabı, 38-42, 2. [5] Kuntman H., Çiçekoğlu O., Özoğuz S., A modified third generation current conveyor, its characterization and applications, FREQUENZ, 56, 47-54, 22.