新型多路数控增益放大器
程控增益调整放大器AD603中文资料datasheetpdf
程控增益调整放大器AD603中文资料datasheet pdf越人的程控增益调整放大器AD603中文资料(datasheet,pdf)AGC电路常用于RF/IF电路系统中,AGC电路的优劣直接影响着系统的性能。
因此设计了AD603和AD590构成的3~75dBAGC电路,并用于低压载波扩频通信系统中的数据集中器。
在很多信号采集系统中,信号变化的幅度都比较大,那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D转换的量程,所以必须根据信号的变化相应调整放大器的增益。
在自动化程度要求较高的系统中,希望能够在程序中用软件控制放大器的增益,或者放大器本身能自动将增益调整到适当的范围。
AD603正是这样一种具有程控增益调整功能的芯片。
它是美国ADI公司的专利产品,是一个低噪、90MHz带宽增益可调的集成运放,如增益用分贝表示,则增益与控制电压成线性关系,压摆率为275V/μs。
管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30dB时的带宽为90Mhz,增益在+9~+41dB时具有9MHz带宽,改变管脚间的连接电阻,可使增益处在上述范围内。
该集成电路可应用于射频自动增益放大器、视频增益控制、A/D转换量程扩展和信号测量系统。
AD603的特点、内部结构和工作原理(1)AD603的特点AD603是美国AD公司继AD600后推出的宽频带、低噪声、低畸变、高增益精度的压控VGA芯片。
可用于RF/IF系统中的AGC电路、视频增益控制、A/D范围扩展和信号测量等系统中。
(2)ad603引脚排列是、功能及极限参数AD603的引脚排列如图1所示,表1所列为其引脚功能。
图1AD603引脚图●电源电压Vs:±7.5V;●输入信号幅度VINP:+2V;●增益控制端电压GNEG和GPOS:±Vs;●功耗:400mW;●工作温度范围;AD603A:-40℃~85℃;AD603S:-55℃~+125℃;●存储温度:-65℃~150℃(3)AD603内部结构及原理AD603内部结构图如图2所示。
自动增益控制(AGC)放大器
自动增益控制放大器(AGC)设计摘要:本设计以程控增益调整放大器AD603为核心,通过单片机MSP430控制各模块,实现电压增益连续可调,输出电压基本恒定。
系统由5个模块组成:前级缓冲模块,电压增益调整模块,峰值检测模块,后级输出缓冲模块,控制与显示模块。
将输入信号经前级缓冲电路输入给程控增益调整放大器AD603,将信号放大输出,通过峰值检测电路检测输出信号,并送给单片机AD采样,与理想输出信号数值进行比较,若有多偏差,则通过调整对AD603的增益控制电压,来调整放大倍数,从而实现输出信号的稳定。
整个设计使用负反馈原理,实现了自动增益的控制。
关键字:AD603 MSP430 峰值检测自动增益控制一、方案设计与论证1.1整体方案方案一:采用纯硬件电路实现,由AD603和运放构成的电压比较器和减法电路实现。
把实际电压与理论电压的差值通过适当幅值和极性的处理,作为AD603的控制信号,从而实现放大倍数的自动调整,实现输出电压恒定。
优点:该方案理论简单,制作起来也相对容易,只有硬件电路。
缺点:理论低端,精度不够,没有创新,通用性不好。
方案二:采用AD603和单片机结合,通过单片机对输出信号AD采样并转化为数字量,与理论输出电压值进行比较,得到差值转换为控制电压,通过DA转化,对程控增益放大器AD603的放大倍数惊醒调整,从而实现输出电压的恒定。
优点:该方案控制精确,自动控制速度快,系统可移植性强,功能改变和增加容易,对后期改善和提升电路性能有益。
缺点:需要软硬件配合,系统稍复杂。
通过对两个方案的综合对比,我们选用方案二。
1.2控制模块方案一:采用MCS-51。
Intel公司的MCS-51的发展已经有比较长的时间,以其典型的结构、完善的总线、SFR的集中管理模式、位操作系统和面向控制功能的丰富的指令系统,为单片机的发展奠定了良好的基础,应用比较广泛,各种技术都比较成熟。
MCS-51优点是控制简单,二缺点也明显因为资源有限,功能实现有困难,而且需要大量外扩单元。
新型多路数控增益放大器
n )镀金 引脚 : 引脚长 5m m。
大器具有 良好的温度特性 , 适用于军事 、 商业 、 工业 、 民
用领 域 。
2 功能特性与电路原理
2 1 功能特性 . 多路 数 控增 益 放 大 器 是 对 一 5V一 +5V 的模 拟 信号进行可控放大 , 取绝对值输 出的模 拟接 口模块。 模块有 8 个输入通道 , 通过数字量控制 , 可任选其中一 路进 行 输 入 。 8 增 益 控 制 端 子 , 输 入 的信 号 按 有 位 对
f 大可 控增 益 : 6d )放 一1 B~ +1 B; 6d g )放 大器线 性度 : % ; ≤2
126信号如直接采用 A D转换器 , /5 / 该信号则 已无分 辨率可言。这样必需通过放大器进行预放大。
开 发研 制 的基于 微组 装工 艺 的集成 化高 精度 多 路
h 增益调节 : 位数控( O— 7 , 6 ) 8 G G )2 级线性 ; 5 i )输入阻抗 : 50k ; > t 1 l 2 j )输出电流: 2m ; > I A
a )供 电电源 : 1 ; ± 2V b 输入信号幅度 : 5V一+ ; ) 一 5V c )输入通道数 : 3位数控 ( 0~ 2 , 通道信号 s s )8
输 入 ( iO—Vn ) Vn i7 ; d )输 出信 号 幅度 : 0一+ 5V;
e )输入信号频率 : 5k z > H ; 1
放大器 电路进行增益调节 , 改变增益控制 电阻 的阻值 达到放大量的变化 , 当遇到具有 + 极性的输入信号 /一 时, 处理起来更加繁锁 。另外 , 在小信号 的状态下 , 如 采 用常用 的 8位 A D转 换器 , 个 5V( 量程 ) 输 / 一 满 的 入信号的分辨率为 126 一个 2 5 V输入信号通 过 /5 , . 放大至满量程后 , 的分辨率将 提高 1 , 它 倍 一个小 于
ATA2022高压放大器
ATA-2022 高压放大器
170VP-P 双通道
• 输出电压 170Vp-p (±85V)
• 输出电流 500mA
• 功率 42.5W
• 带宽(-3dB)DC~1.5MHz
• 压摆率 2500V/μs
• 低失真
• 增益数控 0~30(0.1step)可调
• 输入阻抗 50Ω/5KΩ可调
• 一键保存设置(Save 键)
简介
1/100 监测口
ATA-2022 是一款理想的可放大交直 每个输出接口都配带 1/100 衰减的同
流信号的双通道的高压信号放大器。 步监测口,方便用户进行输出信号的
最大输出 170Vp-p (±85V)高压,可以 实时监测。
驱动高电压负载。增益数控可调,一
键保存常用设置,为您提供了方便简 应用领域
通道数:
ATA-2022: 双通道输出 输入接口特点
输入接口:
B入上限:
10Vp-p
输出接口特点
输出接口:
接线柱
输出电阻:
5Ω/50Ω(可定制)
增益:
0~30(0.1step)可调
输出电压: 170VP-P(±85V)
压摆率:
2500V/μs
输出电流: 500mA
最大输出功率: 42.5W
增益
ATA-2022 采用的是增益数控 0~30 倍 可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合 液晶面板增益的显示,能够快速调整 至您需要的电压增益值。
洁的操作选择,同时双通道高压放大 压电陶瓷
器输出还可同步调节,可与主流的信 磁性材料的磁化特性( B-H 曲线)测量
号发生器配套使用,实现信号的完美 声纳系统
多路信号放大器的作用
多路信号放大器的作用随着科技的不断发展,人们对于信号处理的要求也越来越高,而多路信号放大器就是一种能够帮助我们处理信号的工具。
在现代通讯、音频、视频、医疗、工业等领域,多路信号放大器都有着广泛的应用。
那么,多路信号放大器到底有什么作用呢?1. 放大信号多路信号放大器最基本的作用就是放大信号。
信号处理中,常常需要对信号进行放大以便于后续处理。
而多路信号放大器通过采用各种不同的电路设计,可以放大各种类型的信号,包括模拟信号和数字信号。
同时,多路信号放大器还可以根据不同的应用场景和需求进行定制,以得到更加精准的放大效果。
2. 分配信号多路信号放大器还可以用于分配信号。
在一些需要同时处理多个信号的场合,如音频或视频混音、监控画面显示等,就需要将多个信号分配到不同的处理单元中进行处理。
而多路信号放大器可以将一个信号分配到多个处理单元中,从而实现多路信号同时处理的目的。
3. 信号转换多路信号放大器还可以用于信号转换。
在不同的应用场景中,常常需要将信号从一种类型转换成另一种类型,如模拟信号转换成数字信号、高电平信号转换成低电平信号等。
而多路信号放大器就可以通过内部的电路设计,实现各种类型信号的转换。
4. 信号滤波多路信号放大器还可以用于信号滤波。
在信号处理中,常常需要对信号进行滤波,以消除一些干扰信号或者加强某些特定频率的信号。
而多路信号放大器可以通过内部的滤波器设计,对信号进行滤波,从而得到更加纯净的信号。
5. 增强信号质量多路信号放大器还可以用于增强信号质量。
在信号传输过程中,常常会受到各种噪声、干扰等影响,导致信号质量下降。
而多路信号放大器可以通过内部的电路设计,增强信号的抗干扰能力和稳定性,从而提高信号的质量。
多路信号放大器在信号处理中具有非常重要的作用。
通过放大、分配、转换、滤波和增强信号质量等功能,多路信号放大器可以帮助我们处理各种类型的信号,从而得到更加精准、稳定和可靠的信号。
未来,在各个领域的应用中,多路信号放大器还将发挥更加重要的作用。
程控增益放大器的几种通用设计方法
程控增益放大器的几种通用设计方法程控增益放大器(AGC)是一种能够自动调节增益的放大器,它能够在输入信号强弱不一的情况下保持输出信号的稳定性。
在许多无线通信系统和音频设备中,AGC都扮演着重要的角色。
本文将介绍几种常见的程控增益放大器的通用设计方法,帮助读者更好地了解和应用AGC技术。
一、基于反馈的AGC设计方法反馈是一种常见的控制方法,通过对输出信号进行采样并与输入信号进行比较,然后根据比较结果对增益进行调节。
基于反馈的AGC设计方法一般包括以下几个关键步骤:1. 采样输出信号。
通过使用信号检测器或功率检测器来对输出信号进行采样,获取其能量或功率的信息。
2. 与输入信号进行比较。
将采样得到的输出信号能量或功率与输入信号进行比较,得到它们之间的差异。
3. 根据比较结果调节增益。
根据比较结果来控制放大器的增益,使输出信号的能量或功率保持在一个稳定的水平。
基于反馈的AGC设计方法的优点是稳定性高、响应速度快,适用于大多数AGC应用场景。
这种方法也存在一些缺点,比如对反馈路径的稳定要求高、容易产生回音等问题。
与基于反馈的AGC设计方法相对应的是基于前馈的AGC设计方法。
前馈AGC的核心思想是在信号放大前通过控制环路对输入信号进行预处理,从而实现对放大器增益的控制。
基于前馈的AGC设计方法一般包括以下几个关键步骤:1. 使用可变增益放大器。
在输入信号经过放大之前,通过可变增益放大器对信号进行预处理,调节增益来实现对输入信号的控制。
2. 设置控制环路。
设计控制环路,通过对控制信号进行调制来控制可变增益放大器的增益,从而实现对输出信号的稳定控制。
3. 调节控制参数。
通过调节控制环路的一些参数,比如控制信号的幅度、频率等来控制放大器的增益。
随着数字技术的发展,越来越多的AGC设计方法开始采用数字控制的方式。
基于数字控制的AGC设计方法一般包括以下几个关键步骤:1. 数字信号处理。
将输入信号进行数字化处理,并通过一些算法对信号的能量或功率进行测量和分析。
程控增益放大器
摘要】概述了程控增益放大器的基本原理,总结了当前程控增益放大器电路的实现方法及其特点。
关键词:程控增益放大器,数字电位器,D/A转换1 引言在自动测控系统和智能仪器中,如果测控信号的范围比较宽,为了保证必要的测量精度,常会采用改变量程的办法。
改变量程时,测量放大器的增益也应相应地加以改变;另外,在数据采集系统中,对于输入的模拟信号一般都需要加前置放大器,以使放大器输出的模拟电压适合于模数转换器的电压范围,但被测信号变化的幅度在不同的场合表现不同动态范围,信号电平可以从微伏级到伏级,模数转换器不可能在各种情况下都与之相匹配,如果采用单一的增益放大,往往使A/D转换器的精度不能最大限度地利用,或致使被测信号削顶饱和,造成很大的测量误差,甚至使A/D转换器损坏。
使用程控增益放大器就能很好地解决这些问题,实现量程的自动切换,或实现全量程的均一化,从而提高A/D转换的有效精度。
因此,程控增益放大器在数据采集系统、自动测控系统和各种智能仪器仪表中得到越来越多的应用。
2 基本原理程控增益放大器(Programmable GainAmplifier,PGA)的基本形式是由运算放大器和模拟开关控制的电阻网络组成,其基本原理如图1所示。
模拟开关则由数字编码控制。
数字编码可用数字硬件电路实现,也可用计算机硬件根据需要来控制。
由图1可知放大器增益G:电路通过数字编码控制模拟开关切换不同的增益电阻,从而实现放大器增益的软件控制。
3 程控增益放大器的实现根据程控增益放大器的基本原理,它有多种实现方法。
(1)最简单的实现方法是基于上述基本原理实现的程控增益放大器。
该电路由运算放大器、模拟开关、数据锁存器和一个电阻网络组成。
其特点是可通过选用精密测量电阻和高性能模拟开关组成精密程控增益放大器,但缺点是漂移较大,输入阻抗不高,电路线路比较复杂。
图2是由数据锁存器74LS373、4SPST模拟开关MAX313、运放0P07和一个电阻网络组成的实用精密程控增益放大器电路,通过选择电阻网络电阻RF1~RF4和电阻RI的阻值,经模拟开关4个通道的切换与组合,可得到15个不同的放大/衰减增益。
一种增益可控高频宽带放大器的设计
• 128•随着人工智能及物联网技术的不断发展,高频宽带放大器在传输增益和功率放大等技术方面有着越来越高的要求。
本文针对宽带放大器传输增益的稳定性问题,设计了一种增益可控的高频放大模块,能够实现增益高精度可控的技术要求。
利用HMC470为主运算放大器,级联AD8009作为推挽输出后极,通过对主电路嵌入低功耗微处理器MSP430G2553单片机的方式,实现放大器的数控增益。
利用AD 软件仿真测试表明,该设计增益精确可控,稳定性较强,抗干扰能力较好,能够使用在高品质音响、民用雷达通信等场合。
1.引言随着电子、通信技术的飞速发展,增益可控制的宽带放大器发挥着越来越重要的作用(张玉钱,一种高增益宽带视频放大器设计:南京:南京理工大学,2015)。
在雷达通信、信号传输、电子测距等应用电路中,不仅要求高频放大器达到宽带的状态,还要求具有较精确的放大增益。
增益可控的宽带放大器件的发展,与集成运放在各行业的发展息息相关(杨洪文,可调节的宽带放大器在测试中的优势:国外电子测量技术,2017)。
目前,国内外对于可控的高增益宽带放大器的研究处于快速发展阶段。
何晓丰等(何晓丰,马成炎,叶甜春,王良坤,莫太山,数字控制增益可配置的射频宽带放大器:浙江大学学报(工学版),2012)提出了一种带单端转差分功能的大动态范围的数字控制增益可配置的射频宽带放大器,用于双频段电视射频接收机的前端,提供了更高的线性度。
高瑜宏等(高瑜宏,朱平,一种高增益带宽积CMOS跨导运算放大器:微电子学,2017)设计了一种高增益可控的运算放大器,提出的多级前馈补偿结构改善了DC增益和增益带宽积,通过相位补偿的方式对放大增益进行控制。
本文使用单片机数字控制的方式,设计了一种增益可控的高频放大模块,不仅能够实现较高的直流增益,还具备增益高精度可控的技术要求。
2.放大器系统组成本设计主要由可控增益电路、单片机最小系统、电源模块组成,系统结构如图1所示。
电子设计报告-数控音量调节的功率放大器
电子设计实验报告——数控音量调节的功率放大器 15组一、 实验目的设计出一个输出音量可以数字控制调节的功率放大电路,从而了解音频功率放大电路的基本结构和工作原理,同时也进一步加深对模拟电路中所学知识的掌握和认识,并通过单元电路的分析,了解电路系统设计的步骤和组合方法。
二、 实验摘要实验中重点要求复习和掌握运算放大器的基本使用方法,即运放同相比例放大和反相比例放大器的结构,计算和运用。
同时也要求复习和掌握有源滤波电路和功率放大电路及数字电路的基本结构和原理。
在电路设计中和实验中也需要了解对元器件的选择标准,掌握一些常用元件的性能。
另外,在本实验中还增加了一部分线性串联稳压电源的内容,要求通过实验掌握线性稳压电源的基本结构、工作原理以及三端集成稳压器的使用方法,同时复习和加深对桥式整流电路理解。
三、 实验电路原理分析整体框图:可以分为音频放大和直流电源两大部分。
220V 交流电源输入源输出图1 实验设计电路结构框图图2 音量调节线路其中,音放大电路的功能是将音源信号进行放大,然后再经过OTL 音频功率放大电路(用三极管设计并制作),其输出功率为0.25W,负载8Ω。
输入信号源为1KHz,10mv正弦信号达到最大功率不失真,最后去推动扬声器输出,简单来说,就是一个扩音器的基本原理。
直流电源部分则负责将220V 的交流电源转换为低压直流电供放大电路使用,同时,为了减小电源电压波动引起的噪声对放大电路的影响,电源部分要求采用线性直流稳压电源。
音量调节部分是通过两个按钮来进行数字控制,预置LED显示“4”,一个按钮向下调节,最小达到“0”并保持;另一个向上调节,最大达到“7”并保持,从而达到控制音量的目的。
四、直流电源制作从图 1 中可以看到,220V 的交流电源经变压器降压后,由全桥整流电路输出直流,再由稳压电路输出稳定的直流,提供给放大电路使用。
其中C1和C2能滤去电源中的交流成分。
如图3所示。
T1AIR_CORE_XFORMER U1V1220 Vrms60 Hz0°图3 线性串联稳压电源五、音频放大电路的分析1、前置放大前置放大器的作用简单说来就是“缓冲”,将外部输入的音源信号进行放大并输出。
三菱最新伺服放大器(MDS—D系列)及电动机
近几年来 ,有 一种趋势 ,即企业 与重 点客户建 立战略联
盟 。这种 与重点客户建立 的联盟可 以是技术上 的合 作开
发 ,也可 以是生产上的合作制造 ,亦 或是彼此之 间的投
( )促销组合决策 4
在非标设备 企业 中 ,往往一个
资人股 。这样 的战略联盟为企业和用 户在 市场资源 的利
P G分辨 能力 ,可获得 主轴 更 高精度 的实 现 ( L 主轴定
位 、主轴速度 、C 、同步攻螺纹等精度) 轴 。
( )高增 益控制 Ⅱ 改进的高增益控制 方式 ,更 高 3
速的三环响应特性 ,配合高速 电动 机 、 速编码 器 ,可 高
实现更快的伺服响应 、更平滑 的伺服 响应曲线 ,最大程
户的选择 ,开展关系营销。国有 中小型非标 机械制 造企 业 的重点客户有以下几 个特点 :①客户本身也 是制造 型 企业 ,其规模 、 技术都具有 相 当程度 的成熟性 。② 客户
在选择企业时 ,十分 谨慎 ,试用周 期长 ,技术要 求相 对 严格 。③一旦形成供 销关 系,客户 忠诚度 高,在 供货 时
机 ,从客户的角度 出发 ,对 实 际加 工机 床遇 到 的问题 , 专 门提供了机械特性预测 、快速 三环 响应 ( 世界高水平
系列是 M s D D —V /P C D — / H xs/ V系列的组合 系列 ,即几 ,
个伺服放大器 、主轴放大器及 电源模块一体化的单元。
再次 ,渠道向纵深发展 ,接触终 端消费者 ,为技 术部 门 提供最完整的市场信息 ,及早改 善 自己的产 品 ,进而提 升 自己在 产业链 中的位置 。
信。
M S D —D系列轴/ 主轴伺服放大器共分 为 MD — D S —
程控增益放大器的几种通用设计方法6篇
程控增益放大器的几种通用设计方法6篇第1篇示例:程控增益放大器是一种可以根据控制信号来调节放大倍数的放大器,通常用于音频设备或通信设备中。
它在许多应用场景中都发挥着重要作用,比如在音频混音台中对不同信号进行调节、在通信系统中动态地调节信号的增益等。
要设计一个高性能的程控增益放大器,需要考虑多个方面的因素,包括放大器的稳定性、带宽、增益范围、失真和噪声等。
在此,我们将介绍几种通用的设计方法,以帮助工程师们更好地设计程控增益放大器。
一种常见的设计方法是使用可变增益放大器芯片。
这种芯片通常集成了控制电路和放大电路,可以方便地实现程控增益功能。
工程师们只需要按照芯片厂家提供的设计指南进行设计,通常只需要很少的外部元件即可完成设计。
这种设计方法具有成本低、易于实现的优点,适用于一些对性能要求不是很高的场合。
另一种设计方法是使用集成运算放大器和调节电阻网络。
通过调节电阻网络的阻值,可以实现对增益的控制。
这种方法的优点是可以灵活地调整增益范围,同时可以根据需要选择不同的运算放大器以实现更高的性能要求。
但是这种设计方法需要对电路的稳定性和噪声进行较为细致的分析和优化。
还有一种设计方法是使用数字控制的程控增益放大器。
这种设计方法将控制电路部分用数字信号处理的方式实现,可以实现更精确的控制和更复杂的功能。
通常需要搭配数字模拟转换器和微控制器等器件,同时需要编写控制算法。
这种设计方法的特点是可以实现更高的精度和更复杂的控制功能,但是相对复杂度也更高。
除了以上介绍的几种设计方法外,还有一些其他的设计方法,比如使用特殊的调节元件或者非线性元件实现程控增益放大器。
不同的设计方法适用于不同的场合,工程师们可以根据具体的需求和资源选择合适的设计方法。
在实际设计过程中,需要充分考虑电路的稳定性、带宽、失真和噪声等指标,通过合理选择元件、优化电路结构和控制算法等手段来实现设计要求。
还需要进行充分的仿真和测试,确保设计的程控增益放大器能够满足实际应用需求。
程控增益放大器工作原理
程控增益放大器工作原理程控增益放大器是一种利用程控技术实现增益可调的放大器。
在通信系统中,为了满足不同信号的传输要求,需要使用增益可调的放大器进行信号放大。
而程控增益放大器通过控制电路中的参数,实现对放大器增益的调节,从而满足不同信号的放大需求。
程控增益放大器的基本工作原理如下:当输入信号经过放大器时,通过控制电路中的程控元件,可以调节电路中的增益参数,从而实现对输出信号的放大程度的调节。
具体来说,程控增益放大器通常由一个可变增益放大器和一个控制电路组成。
可变增益放大器通常由可变增益元件和固定增益元件组成。
可变增益元件是放大器电路中的一个关键部分,它可以通过调节其传输特性来实现对信号的放大程度的调节。
常见的可变增益元件有可变电阻器、可变电容器、可变电感器等。
而固定增益元件则是为了保证放大器在不同增益状态下的性能稳定,通常采用固定值的电阻、电容、电感等元件。
控制电路是程控增益放大器中的另一个重要组成部分,它用于控制可变增益元件的传输特性。
控制电路可以根据外部信号的大小或者其他参数来调节可变增益元件的工作状态,从而实现对放大器增益的调节。
控制电路通常由电阻、电容、晶体管等元件组成,通过调节这些元件的参数,可以实现对放大器增益的精确控制。
程控增益放大器的工作过程可以简单描述为:当输入信号经过放大器时,控制电路根据外部信号的要求,调节可变增益元件的传输特性,从而实现对输出信号的放大程度的调节。
控制电路根据输入信号的大小、频率等参数,计算出对应的增益值,并将该值传输给可变增益元件,使其调整到相应的工作状态。
最终,放大器将调整后的信号进行放大,并输出到下一级电路或外部设备中。
需要注意的是,程控增益放大器的设计和实现需要考虑多个因素,如放大器的频率响应、增益范围、稳定性等。
在实际应用中,还需要根据具体的信号特性和系统要求进行调试和优化,以确保放大器在各种工作条件下都能够正常工作。
总结起来,程控增益放大器是一种利用程控技术实现增益可调的放大器,通过控制电路中的参数,实现对放大器增益的调节。
程控增益放大器原理
程控增益放大器原理
程控增益放大器是一种能够调节放大倍数的放大器,其原理是通过改变控制电压,来实现对放大倍数的调节。
在程控增益放大器中,控制电压的变化会引起放大器的工作点变化,从而改变放大器的增益。
程控增益放大器通常由两个关键部分组成:放大单元和反馈网络。
放大单元负责提供基本的放大功能,而反馈网络通过控制电压来调节放大倍数。
在程控增益放大器中,放大单元可以使用不同的电子元器件实现,如晶体管、运放等。
反馈网络通常由电阻、电容等元件构成,通过连接到放大单元的输出端来实现对放大倍数的调节。
当控制电压为0时,反馈网络不起作用,放大器的增益由放大单元确定。
而当控制电压发生变化时,反馈网络开始起作用,通过改变反馈路径上的电阻或电容等元件的特性,来改变放大器的工作点,从而实现对放大倍数的调节。
通过控制电压的变化,程控增益放大器可以实现连续的放大倍数调节,从而适应不同的输入信号强度和需求。
这种放大器在许多应用中都非常有用,如音频放大器、通信系统中的前置放大器等。
总结起来,程控增益放大器通过调节控制电压来改变放大倍数,可以实现对放大器的灵活调节,并且能够适应不同的信号强度和需求。
这种放大器在许多电子设备中有广泛的应用。
一种新型高增益精度低附加相移的可变增益放大器[发明专利]
专利名称:一种新型高增益精度低附加相移的可变增益放大器专利类型:发明专利
发明人:康凯,张青风,吴韵秋,赵晨曦,刘辉华,余益明
申请号:CN202011499911.5
申请日:20201218
公开号:CN112737532A
公开日:
20210430
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于无线通信技术领域,具体提供一种新型高增益精度低附加相移的可变增益放大器,用以解决传统可变增益放大器在高增益状态下附加相移大及高增益精度下高DAC位数需求的问题。
本发明在差分电路结构的基础上引入非对称电容技术,一方面能够有效解决在不同偏置下差分两路寄生电容不一样导致的高增益状态下相位变化大的问题;另一方面该技术还具有增益精度调节功能,只需要合理的配置非对称电容大小,能够在不增加DAC位数的情况下,实现高增益精度控制。
综上所述,本发明相较于传统的可变增益放大器结构,实现了高增益状态下的更低附加相移和相同DAC 位数下的高增益精度控制。
申请人:电子科技大学
地址:611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
国籍:CN
代理机构:电子科技大学专利中心
代理人:甘茂
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程控增益放大器工作原理(一)
程控增益放大器工作原理(一)程控增益放大器工作原理程控增益放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)是一种能够根据输入的控制信号来调节放大倍数的放大器。
它在诸多领域中得到广泛应用,如音频处理、仪器测量等。
本文将详细介绍程控增益放大器的工作原理。
1. 什么是程控增益放大器?程控增益放大器是一种具备可调节放大倍数的放大器。
它通常由可变增益放大器(Variable Gain Amplifier,VGA)和控制电路组成。
控制电路负责接收控制信号,并根据信号的数值来调节可变增益放大器的增益。
2. 可变增益放大器的实现原理可变增益放大器主要通过控制其反馈网络来实现增益的调节。
2.1 反馈网络的作用反馈网络在放大器中起到控制信号流动、调节增益的作用。
它可以将一部分输出信号通过反馈回来与输入信号相混合,从而实现增益调节。
2.2 反馈网络的类型可变增益放大器常用的反馈网络有以下几种类型:•串联反馈:将一部分输出信号与输入信号串联相加,并将相加结果作为反馈信号输入到放大器中。
•并联反馈:将一部分输出信号与输入信号并联相加,并将相加结果作为反馈信号输入到放大器中。
•混合反馈:同时采用串联反馈和并联反馈的方式。
3. 控制电路的工作原理控制电路在程控增益放大器中起到接收控制信号、并根据信号数值来调节增益的作用。
3.1 控制信号的输入方式控制信号可以通过多种方式输入到控制电路中,如电压信号输入、数字信号输入等。
通过合理设计接口电路,可以将不同形式的控制信号转换为电压信号,以便控制电路进行处理。
3.2 控制信号的处理方式控制信号经过控制电路的处理后,其数值将被转换为相应的增益调节值。
常见的处理方式包括数字-模拟转换、比较运算等。
4. 程控增益放大器的优势与应用程控增益放大器相比固定增益放大器具有以下优势:•灵活性高:可以根据需求灵活调节增益,适用于不同的应用场景。
•成本低:相比使用多个不同增益的放大器,使用单一的程控增益放大器可以降低成本。
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新型多路数控增益放大器信息来源: 维库开发网发布时间:2009年12月30日在数字与模拟接口电路中,通常采用放大器和多路开关来完成信号的放大与通道的选择,常用芯片有LF147、CA3140等,多通道选择开关有AD7501等。
目前尚没有具有多路放大的专用模拟接口芯片。
采用传统的技术方案用做A/D转换器前端接口电路,需要对放大器电路进行增益调节,改变增益控制电阻的阻值达到放大量的变化,当遇到具有+/-极性的输入信号时,处理起来更加繁锁。
另外,在小信号的状态下,如采用常用的8位A/D转换器,一个5 V(满量程)的输入信号的分辨率为1/256,一个2.5 V输入信号通过放大至满量程后,它的分辨率将提高1倍,一个小于1/256信号如直接采用A/D转换器,该信号则已无分辨率可言。
这样必需通过放大器进行预放大。
开发研制的基于微组装工艺的集成化高精度多路数控增益放大器(型号为DG8256),是用MCM(多芯片组装)技术实现的。
在极性处理方面采用绝对值电路使得输出信号为正值,采用8位A/D转换器时,对小信号均可通过数字控制的方法进行256级增益控制,从而实现了高精度的连续放大。
低频高精度A/D转换器的理想前级,放大器具有8个通道的信号输入。
基于MCM技术的多路数控增益放大器体积小、重量轻,适用于小型微机处理系统中模拟接口电路,而且放大器具有良好的温度特性,适用于军事、商业、工业、民用领域。
1主要技术参数开发该接口模块源于某雷达发射设备的控制与保护电路的研制。
电路需要模拟接口电路,与以往的雷达发射机控制与保护电路不同的是对体积要求更高,要求在很小的体积下完成复杂的信号采样与控制。
这就启发了我们开发研制该模块。
模块具备8个通道信号输入,每个通道的信号具有正负信号输入能力,模块末级输出为正值输出,通道选择采用TTL信号控制,信号具有增益可控的能力,增益控制采用TTL电平控制。
模块的主要技术参数如下:a)供电电源:±12 V;b)输入信号幅度:-5 V~+5 V;c)输入通道数:3位数控(S0~S2),8通道信号输入(Vin0~Vin7);d)输出信号幅度:0~+5 V;e)输入信号频率:i≥5 kHz;f)放大可控增益:-16 dB~+16 dB;g)放大器线性度:≤2%;h)增益调节:8位数控(G0~G7),256级线性;i)输入阻抗:≥510 kΩ;j)输出电流:≥2 mA;k)工作温度:-55℃~+85 ℃;1)封装:DIP(双列直插式封装)24脚;m)外型尺寸:长×宽×高为33 mm×21 mm×6.0 mm:n)镀金引脚:引脚长5 mm。
2功能特性与电路原理2.1功能特性多路数控增益放大器是对-5 V~+5 V的模拟信号进行可控放大,取绝对值输出的模拟接口模块。
模块有8个输入通道,通过数字量控制,可任选其中一路进行输入。
有8位增益控制端子,对输入的信号按照要求进行放大,模块设计的绝对值处理电路将输入信号进行绝对值处理,具有绝对值极性判别输出端子。
模块的主要功能特性如下:a)输人多通道选择功能:8通道选择输入,其中一路作为有效输入信号,采用TTL 电平数控。
b)绝对值输出功能:对输入信号,模块将其转换为绝对值输出,提供极性TTL电平极性判别输出(+/-)端子(“1”为正模拟量,“0”为负模拟量)。
c)线性放大功能:模块对输入信号进行线性放大,增益范围为-16 dB~+16 dB。
d)增益数控功能:增益选择通过TTL电平数控选择,选择增益步进为(32/256±0.125)dB。
e)高输入阻抗:输入阻抗≥510 kΩ。
f)大输出电流:输出电流≥12 mA。
2.2电路原理多路数控增益放大器原理是基于多芯片的电路原理设计,功能电路分为多路选择电路、中间级射随器电路、绝对值电路、增益控制电路、电源电路、末级射随器电路。
其原理框图如图1所示。
多路模拟开关采用CD4051芯片,有8路模拟量输入信号,芯片供电为+/-5 V 电源供电,3路数字量控制信号进行通道选择,CD4051为高速的模拟多路开关芯片,可以满足高速条件下的数据切换。
在选择信号入口接有3只5.1 kΩ的下拉电阻。
通道选择真值表如表1所示。
中间级射随器电路使电路输出阻抗合理匹配,提高了电路电源输出的能力,并提高了模块的抗干扰能力。
绝对值电路为有极性的输入信号时,通过运放电路进行转换使其按1:1输出,但输出信号均为正值,同时,输出极性判别信号,当输入信号为负值时,极性判别信号为“0”,当输入信号为正值时,极性判别信号为“1”。
增益控制采用了一级运算放大器加上加权的反馈放大电阻构成,放大系数由加权电阻的阻值决定,加权电阻的阻值大小取决于选通的单个开关,一个开关的选择决定了整个加权电阻的阻值。
电阻采用精密电阻,电阻精度小于0.1%。
8个电阻通过开关形成加权值,这8个电阻的阻值分别为240Ω、480Ω、960Ω、1.92 kΩ、3.84 kΩ、7.68 kΩ、15.36 kΩ、30.72 kΩ,最大加权值为60.2kΩ,开关的关断内阻加权值为186kΩ,实际加权电阻(定义标识符为R2)的值为45.5 kΩ,运算放大器部分采用负反馈,输入端电阻(定义标识符为R1)的值为9.56 kΩ,可得最大放大倍数近似为:当开关导通时,导通加权电阻34 Ω,最小放大倍数为:电源电路采用MC7906和MC7806两只稳压管,分别形成+6 V和-6 V的电源,供内部开关和运算放大器使用。
末级射随器电路可提高信号输出能力,也能更好地实现阻抗匹配,同时提高模块的抗干扰能力。
2.3输人、输出接口模块采用DIP 24脚金属外壳封装型式,其引脚分布如图2所示。
a)模拟量输入接口:Vin0~Vin7为8路模拟量输入。
b)选择控制接口:S0~S2为选择控制接口输入,其电气接口特性为TTL电平。
c)增益控制接口:G0~G7为8路增益控制接口输入,其电气接口特性为TTL电平;其结构布置图见图2。
d)电源接口:VDD为+12 V电源输入,VSS为-12 V电源输入,GND为供电电源与输出信号接口信号地。
e)输出接口:Vout为模拟量输出接口,其输出范围为0~+5 V;+/-为极性指示输出接口,高电平(即“1”)表征输入信号为正模拟量,低电平(即“0”)表征输入信号为负模拟量。
3结构与工艺放大器采用小型金属壳体封装,结构小。
放大器的结构外形如图3所示,具体尺寸如表2所示。
放大器采用先进的MCM技术,即将多个IC芯片与多个高精度电阻组装在LTCC(低温共烧陶瓷)多层互联基板上,然后封装在同一金属外壳中。
所以放大器是多层布线基板技术、多层布线互联技术、表面安装技术、微型元器件及裸芯片贴装技术的综合。
LTCC的生瓷带下料可用热刀或激光,下料后的生瓷带必须尽快使用;生瓷带打孔主要有钻孔、冲孔和激光打孔等3种方法,通孑L直径应小于1.0 mm而大于0.5 mm,并且通孔距基板边缘的距离应大于0.635 mm。
通孔填充是制造LTCC基板的关键工艺之一,其质量的好坏直接决定了LTCC基板的性能,而且烧结后通孔部分下陷,会影响后道工序中外贴元器件的组装及组件封装,所以一定要保证通孔填充饱满。
印刷完后,应用显微镜检查通孔质量,对没有填充好的通孔进行修补。
生胚片之间的精确对位对于保证LTCC多层基板的电气性能是非常重要的,包括印刷时丝网与生瓷带之间的对位和叠层时生瓷带同生瓷带间的对位。
影响对位精度的主要因素有打孔精度误差、照相制版精度误差、印刷机手动调节对位视觉误差,其中最关键的是印刷定位精度。
目前布线密度达到线宽0.20 mm、线间距0.20 mm、孔径φ0.30 mm、孔中心距0.60 mm,共8层导体。
芯片采用环氧胶粘接的方法固定在LTCC多层基板上,键合方式主要采用热压焊工艺。
4性能测试4.1电特性多路数控增益放大器的电特性如表3所示。
4.2测试框图多路数控增益放大器测试框图如图4所示。
放大器由外部电源供电,供电电源参照电特性提供±12 V/50 mA的供电,由信号发生器提供放大器的输入信号电压以及测试所需要的输入波形。
输出信号由示波器进行波形测试,通过万用表测试输出电压值,选通开关和增益控制开关进行通道选择与增益控制。
4.3测试结果按照图4连接好多路数控增益放大器。
信号发生器输入波形为正弦波时,图5(a)测出了输出端的信号波形,该波形为频率加位的半正弦波;图5(b)测出了极性判别输出端的信号波形,该波形为矩形波。
采用万用表测试输出端电压,在不同输入电压下得出一系列输出值,根据输入、输出测量值,得出了输出在不同输入电压下的增益控制关系,见图6~图9。
为了节省篇幅,仅给出±0.5 V和±5 V输入电压下的测试数据加以说明。
由图6、图7可以看出:输出电压与控制位是线性的;放大器具有良好的绝对值特性;可控最大放大倍数约为16 dB(0xFF时)。
由图8、图9可以看出:输出电压最大值控制在5 V以内;放大器具有良好的绝对值特性;输出电压最小缩小系数为小于-16 dB(0X00时)。
5放大器应用5.1控制与保护系统硬件配置中的应用该模块在小型控制设备中可以发挥极重要作用,本文以某机载雷达发射机控制与保护系统为例介绍该模块的应用。
雷达发射机的控制与保护需要对多项模拟参数进行数据采集,如发射机行波管阴极高压、收集极电压、阳极电压、管体电流等参数。
在CPU中进行处理后,判断发射机工作是否正常。
图10给出发射机的控制保护原理图。
在该电路中,系统除了多路数控增益放大器外,还配置了CPLD(可编程逻辑控制器)、AD7820、通信接口以及复位电路。
MD87C51是该电路控制CPU,通过放大器采集来的数据由CPU加以处理判断,CPU通过CPLD控制放大器通道选择与增益。
5.2控制与保护系统软件设计中的应用放大器应用于控制与保护系统中的软件设计的关键是设计好放大器的通道选择与增益控制。
在下面的软件程序中,仅列举了与放大器相关的部分,在主程序中仅调用了AD 取样子程序。
程序分为多个子程序进行设计,本文中列举了与多路数控增益放大相关的AD 采样子程序。
6结束语该模块已在多部雷达发射机上使用,性能良好。
模块已经过高低温贮存、高低温工作、振动和冲击等环境试验的考验,并已通过DPA(破坏性物理分析)检测。
多路数控增益放大器模块可应用于军用和民用模拟、数字接口电路,其特点是体积小、可靠性高、多路实时在线选择、通道增益实时在线数字控制,尤其适用于航空设备控制领域,该模块在机载电子装备中具有广泛的应用前景。