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宽带直流放大器设计

宽带直流放大器设计

宽带直流放大器(C题)摘要本系统以两级直接耦合的可控增益放大器AD603为核心,外加跟随器OPA642和电压放大器AD811配合,实现了增益可调的宽带直流放大器。

系统主要由四个模块构成:前置放大电路、可控增益放大电路、后级功率放大电路、单片机显示控制模块。

可控增益放大电路由两级直接耦合的可控增益放大器AD603构成,可实现-20dB到40dB的增益调节范围,配合AD811的固定增益实现0dB到60dB的增益调节范围;后级功率放大电路由高速缓冲器BUF634扩大输出电流,提升放大器的带负载能力。

第二级AD603与固定增益模块间加入直流偏移调零模块,最大限度地减小了整个放大器的直流偏移。

为解决宽带放大器自激问题及减小输出噪声,本系统采用多种形式的抗干扰措施,抑制噪声,改善放大器的定性。

关键词:宽带放大器,可控增益,调零电路,固定增益,功率放大一、系统方案1. 方案比较与选择 (1)可控增益放大方案一:采用可编程放大器的思想,将输入交流信号作为高速DAC 的基准电压,用DAC 的电阻网络构成运放反馈网络的一部分,通过改变DAC 数字控制量实现增益控制。

理论上讲,只要DAC 的速度足够快、精度足够高就可以实现很宽范围的精密增益控制,但是控制的数字量和最后的20dB 不成线性关系而成指数关系,造成增益调节不均匀,精度下降,因此不选用此方案。

方案二:选用两级集成可控增益放大器直接耦合作为增益控制,集成可控增益放大器的增益与控制电压成线性关系,控制电压由单片机控制DAC 产生。

单级集成可控增益放大器AD603具有-10dB 到+30dBdB 的增益控制范围,两级级联后理论上可达到-20dB 到+60dB 的增益控制范围,精度达到0.5dB,带宽90MHz ,可以满足题目指标要求。

采用集成可控增益放大器AD603实现增益控制,外围电路简单,便于调试,而且具有较高的增益调节范围和精度,故采用此方案。

(2)功率放大电路方案一:采用分立元件实现宽带功率放大器,可以实现较大输出电压,但需采用多级高频放大电路,受电路分布参数影响,调试难度大,带宽难以保证,所以不选用此方案。

宽带直流放大器(国赛报告)

宽带直流放大器(国赛报告)

宽带直流放大器摘要:本系统采用FPGA和AT89S52单片机构成的最小系统为控制核心,设计了一个输入电压有效值小于10mV的宽带直流放大器。

其3dB通频带为0~10MHz,在0~9MHz通频带内增益起伏不超过1dB。

系统的基本放大器部分主要由前置放大、可控增益放大和后级功率放大构成,其中前级放大采用高速低噪声电压反馈型运放芯片LM6172实现;可控增益放大以AD600为核心,通过12位串行DAC给予不同的控制电压的方式来达到增益步进5dB (手动连续可调),总增益从0dB到60dB的目的;后级功率放大由3个电流反馈型放大器AD811构成,其输出电压正弦波有效值V o不小于10V,输出信号波形无明显失真。

通过键盘输入控制、人为预置放大器的带宽值和 64*128点LCD显示,本系统界面友好美观,控制方便。

关键词:程控放大,AD600,功率放大正文:一、方案比较设计与论证1.程控放大方案比较与论证方案一:采用三极管搭接实现。

为了满足增益60dB的要求,可以采用多级放大电路实现。

对电路输出采用二极管包络检波产生反馈电压调节前级电路实现自动增益的调节。

本方案由于大量采用分立元件,如三极管等,电路复杂,设计难度大,增益可控、高带宽均难以实现。

而且不可控因素多,电路稳定性差,调试难度也大。

故不采用。

方案二:采用可编程放大器的思想,将输入的交流信号作为D/A的基准电压。

理论上讲,只要D/A的速度够快、精度够高就可以实现很宽范围的精密增益调节。

但是,由于控制量和增益呈指数关系,会造成增益调节不均匀。

方案三:使用控制电压与增益成线形关系的可编程放大器PGA,用控制电压和增益成线性关系的可变增益放大器来实现增益控制。

采用可控增益运放AD600实现。

AD600的增益范围为0dB到40dB可调,具有低输入噪声、低失真、低功耗的良好,另外具有直流到35MHZ的高带宽范围,极能满足题目直流宽带放大器各方面的设计要求。

这种方法的优点是电路集成度高,条理清晰,控制方便,易于用单片机处理,能实现系统要求。

宽带直流放大器设计报告

宽带直流放大器设计报告

宽带直流放大器第三组:陈吉洋、杨在然、周佳佳本设计以超低功耗单片机STM32为控制核心,通过可控增益放大器AD603与OPA642分别实现信号增益的调节和末级的功率放大,在0~10M带宽范围内的小信号进行有效放大,实现增益0dB~100dB 范围内的步进程控可调和手动连续可调,最大不失真输出电压有效值达10V。

系统主要由六个模块组成:直流稳压源、前置缓冲电路、可控增益放大电路、滤波器模块、功率放大模块和控制与显示模块。

本设计在前置缓冲电路对信号进行初步处理,减小后续模块中的噪声来源,同时在后级放大电路中利用软件对后级放大器电路进行补偿,把系统的失调和漂移抑制在较低的限度之内。

关键词:可控增益放大器功率放大带宽一、系统方案论证1.总体方案论证分析放大器设计要求的指标,带宽和增益要求高,放大器带宽为10MHz 以上,增益在0dB~60dB之间可调,并且要求能够在50Ω的负载提供有效值为10V 的正弦波输出。

针对上述特点,我们将整个放大器分为五个模块:前置缓冲级,增益可调的中间放大级,末级功率放大级,控制显示电路和直流稳压电源。

系统整体框图如图1所示。

其中难点是增益可调放大级和末级功率放大级,下面对这两个部分的方案分别进行设计论证。

图1、系统整体框图2.1放大器的论证与选择方案一:单运放电路。

简单的测量放大器是由仪器放大器和可变增益放大器级联而成,该放大电路的优点是电路简单,易于实现,但其零漂很大,放大精度也差。

方案二:精密斩波稳零电路。

精密斩波稳零运放具有更加理想化的性能指标,一般情况下不需要调零就能正常工作,大大提高了精度,但其带宽很小,难以满足设计要求。

方案三:模拟增益可编程运放电路。

使用微控制器控制模拟增益可编程运放可以灵活的实现增益的步进,同时可以实现比较大的增益,但其结构和指令比较复杂,开发周期较长。

方案四:多级运放电路。

应用多级运放可以得到很大的增益,并且对单个运放的性能要求较低,系统总增益等于各运放增益的和,可以将信号放大和功率放大分开处理;带宽也比较好控制,可以选择多种耦合方式,充分的发挥出电路的性能;电路结构也比较简单。

宽带直流放大器

宽带直流放大器

宽带直流放大器设计报告宽带直流放大器摘要:本设计采用STC89C52RD单片作为其测试和控制核心,能够测试放大前后信号的有效值,通过闭环反馈,实现放大增益的稳定。

本系统用单片机控制模拟开关进行增益程控,控制A/D1100采样,控制数模转换器反馈增益状态,控制LCD数据显示,使整个系统能够协调工作,实现宽带直流放大、稳定增益、增益连续调节的功能,AGC功能,高、低频功率放大。

关键词:宽带直流放大,功率放大,AD1100,AGC1. 系统方案1.1系统基本方案经研究,本系统可以分为以下几个基本系统:处理器,控制放大系统,显示、按统,检波、反馈系统。

通过按键进行频率范围选择,放大增益选择。

经处理器处理后,输出指令,控制放大系统选择正确的放大通道增益。

在输出端设置检波,处理器分析输出信号后,将反馈信号回馈给放大系统,以达到增益稳定的效果。

系统框图构架如图。

图1-1 基本系统框图1.1.1 处理器的选择根据宽带放大器的性能要求,本系统需要处理器辅助的步骤有:测得输入电压信号的频率、根据输入信号频率选择不同的放大通道、将当前的放大状态和放大倍数显示于LCD。

分析可以发现该系统对处理器的要求并高,只要保证能够测得较为精确的信号频率,因此我们决定选用STC51系列单片机,其中一款STC5A6S2自带了0Hz至4MHz测频功能,该处理器既能很好地完成处理任务又可以降低制作成本。

1.1.2 模块方案比较、论证和选择(1) 检波反馈模块:为了得到稳定的放大增益,且达到要求的1dB的波动范围,首先要在输出端设置一个输出信号的幅值检测点,处理分析后合成反馈信号。

方案一:利用AD637作有效值检测,AD637使用简单,且精度较好,但是在我们测试时发现,它的高频响应并不是很好,因此我们试图采用其他的方案。

方案二:在隔除直流的前提下,交流信号的峰值与其有效值呈线性比例关系。

因此可以采用包络电路提取其峰值,经过包络电路后的信号为一直流信号,容易测得。

宽带直流放大器的设计

宽带直流放大器的设计
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经比较, 选择方案三。 2、可控增益放大器方案选择 方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实现很 宽范围的精密增益调节。但是控制的数字量和 最后的增益(dB) 不成线性关系而是成指数 关系, 造成增益调节不均匀、精度下降, 且 其增益动态范围有限, 故不采用;
3、程控增益控制 AD603的基本增益公式为: Gain(dB)=40VG+10 其中,VG是差分输入电压,单位是V,Gain是 AD603的基本增益,单位是dB。 两片AD603级联,总增益公式为: G(dB)=40VG1+40VG2+20 其中第一级AD603的2脚电压为V12=0.5V,第 二级AD603的2脚电压为V22=1.5V。
宽带直流放大器
一、方案比较与论证
1、滤波电路选择方案 方案一:采用RC 滤波电路, 但RC 滤波衰减 很大; 方案二:采用LC无源滤波器。但是LC无源滤 波器含电感参数设计较复杂; 方案三: 利用高速宽带运放OPA690 设计二 阶巴特沃思滤波器, 其通频带内的频率响应 曲线最大限度平坦, 没有起伏, 而在阻频带 则逐渐下降为零。
3、线性相位 • 线性相位从系统的频率响应来看,就是要求它 的相频特性是一条直线,本系统中,AD603 与AD811均为线性性能很好的增益放大模块, 运放工作在线性状态,滤波器采用线性的无源 梯形网络实现,因此整个放大器系统的相频特 性在通频带内近似于一条直线,可保证系统设 计有较好的线性相位。
4、抑制直流零点漂移 • 由于AD603 有大约20 ~ 30 mV 的输出失调 电压(直流偏移电压) ,当两级AD603 之间采用 直接耦合方式时,前一级AD603 的输出失调电 压会被后一级AD603 所放大。当后级增益较 大时,放大后的信号直流电位会偏离零点,产生 非线性失真。由于AD603 本身没有调零控制 端,所以只能在第1 级AD603 之前再加一级直 流偏移调零电路。

宽带直流放大器实验报告

宽带直流放大器实验报告

宽带直流放大器摘要:本项目制作了一个宽带直流放大器。

宽带直流放大器主要由输入缓冲级、程控增益放大器、调零电路、功率放大四部分构成。

输入缓冲级采用THS4001高宽带运放对输入高频小信号放大输出给下一级,输入电阻50Ω与信号源进行阻抗匹配;程控增益放大器由AD603构成(-10dB~30dB)增益的高频放大电路,同时由80C51f0202的单片机为核心主控放大器的增益调节;然后再经THS3091对放大信号进行功率放大,使得输出电压达到10V有效值以上的电压,驱动50Ω的负载电阻。

本项目设计的放大器可以达到5MHz以内电压1dB波动,10MHz 以内3dB的衰减;纹波电压(V pp)0.2V;最大不失真输入电压(V pp)59mV;最大不失真输出电压(V pp)5.6V;增益可控范围0~32dB,步进1dB。

关键字:高频;放大器;程控增益;单片机;1、设计任务与实验要求1.1 设计任务设计并制作一个宽带直流放大器1.2 基本要求(1)电压增益A V≥40dB,输入电压有效值V i≤20mV。

A V可在0~40dB范围内手动连续调节。

(2)最大输出电压正弦波有效值V o≥2V,输出信号波形无明显失真。

(3)3dB通频带0~5MHz;在0~4MHz通频带内增益起伏≤1dB。

(4)放大器的输入电阻≥50Ω,负载电阻(50±2)Ω。

1.3发挥部分(1)最大电压增益A V≥60dB,输入电压有效值V i≤10 mV。

(2)在A V=60dB时,输出端噪声电压的峰-峰值V ONPP≤0.3V。

(3)3dB通频带0~10MHz;在0~9MHz通频带内增益起伏≤1dB。

(4)最大输出电压正弦波有效值V o≥10V,输出信号波形无明显失真。

(5)进一步降低输入电压提高放大器的电压增益。

(6)电压增益A V可预置并显示,预置范围为0~60dB,步距为5dB(也可以连续调节);放大器的带宽可预置并显示(至少5MHz、10MHz 两点)。

宽带放大器课程设计报告

宽带放大器课程设计报告

摘要本设计宽带直流放大器中核心部分以高速低噪声运算放大器OPA300和可调线性增益放大器VCA822对信号进行放大。

将一片OPA300与两片VCA822进行级联,基本部分中调节每一级的电位器对应地改变每一级的放大倍数,从而使整个系统的电压放大倍数进行连续变化,满足了要求;发挥部分中以AT89S52单片机为核心,控制DAC0832的电流输出,再经电流变电压后输入至放大器从而对信号进行了放大。

本设计利用了高性能的芯片提高了系统的稳定性、准确性和抗干扰性。

目录一、方案论证与比较 (4)二、理论分析计算1.带宽增益积、通频带内增益起伏控制、线性相位 (5)2.抑制直流零点漂移 (5)3.放大器稳定性 (5)三、系统简介及单元电路分析1.系统简介 (6)2.单元电路简介 (6)2.1 直流稳压电源 (7)2.2 宽带直流放大器电路 (7)2.3 单片机系统电路 (7)2.4 DAC0832电路 (8)四、系统软件设计 (8)五、系统测试1.主要测试仪器 (8)2.测试方案 (8)3.测试结果 (8)六、总结 (9)七、附件 (11)一、方案论证与比较改变放大器的增益,一般有两种途径,一种是改变反相端的输入电阻,另一种是改变负反馈电阻阻值。

方案一:如图1所示,采用模拟开关或继电器作为开关,构成梯形电阻网络,单片机控制继电器或模拟开关的通断,从而改变放大器的增益。

此方案的优点在于简单,缺点是电阻网络的匹配难以实现,调试很困难。

方案二:如图2所示,非易失性数字电位器改变电阻,克服了模拟电位器的主要缺点,无噪声,寿命长,阻值可程控改变,设定阻值掉电记忆。

该方案优点是增益范围宽,占用μP口少,成本低,通频带取决于运放的通频带,但是不能进行连续变化的调节。

方案三:用AT89S52单片机控制DAC0832的输出电流,经过运算放大器后将电流转换为对应的电压后加入宽带放大器的反相输入端,键入所需要的放大倍数从而改变整个宽带放大器的。

(2021年整理)宽带直流放大器设计-课设报告

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(完整)宽带直流放大器设计-课设报告编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)宽带直流放大器设计-课设报告)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

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目录1 设计及任务要求 (1)2 方案论证及选择 (1)3 总体设计及单元电路设计........................... 错误!未定义书签。

3。

1总体设计 (2)3。

2前级放大电路 (2)3。

3后级功率放大电路 (3)3。

4电路特点 (4)3.5 元器件清单 (4)4 调试及结果分析 (5)4。

1 通电前检查 (5)4。

2 通电检查 (5)4。

2。

1前级放大电路的调试 (5)4.2.2后级功率放大电路的调试 (5)4。

2。

3整体电路的调试 (5)4.3 结果分析 (6)5 小结 (7)6 设计体会及今后的改进意见 (7)6.1 体会 (7)6.2 本方案特点及存在的问题 (8)6。

3 改进意见 (8)参考文献 (9)1 设计及任务要求宽带直流放大器设计基本要求:(1)电压增益AV=20dB,输入电压有效值Vi=20mV。

AV可在0~40dB范围内手动连续调节。

(2)最大输出电压正弦波有效值V o≥2V,输出信号波形无明显失真。

(3)3dB通频带0~1.5MHz;在0~1MHz通频带内增益起伏≤1dB。

(4)放大器的输入电阻≥50,负载电阻(50±2)。

参考元器件:OPA642,AD811,AD6032 方案论证及选择(1)前级增益控制的选择方案一:前级放大采用OPA642和AD603,第一级用OPA642的同相比例放大电路进行放大,第二级采用AD603的典型电路放大,其增益在-10dB至30dB可调,带宽可以达到90MHz,通过改变缩放比例参考电压来调节增益大小。

宽带直流放大器报告

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目录任务书 (3)一方案比较与选择 (4)二、总体方案设计及系统方案图 (4)三、主要单元电路介绍 (5)1.AD603构成的前级放大电路 (5)2.二级放大电路 (6)3、低通KRC滤波器 (6)4.后级功率放大电路 (8)5.直流稳压电源 (9)四、设计和调试中遇到的问题 (9)1、带宽增益积 (9)2、通频带内增益起伏控制 (10)3、抑制直流零点漂移 (11)4、放大器稳定性 (11)五、数据测量 (12)六、总结与心得体会 (12)七、参考文献 (12)宽带直流放大器摘要:针对小信号的幅度小、干扰大、线性放大难和提取难度大等问题,设计一种宽带直流放大器,是以可变增益放大器AD603为核心的放大电路。

前级信号调理电路、后级功率放大电路和滤波电路组成。

该放大器具有高增益连续可调、输出波形无明显失真、有效控制零点漂移和噪声、可输出大功率等特性,且在0-10MHZ的频带内信号可放大。

关键词:可控增益;带宽;零点漂移;功率放大器Wideband DC amplifierAbstract: Based on the size of small signal and large disturbance, ifficult to make the linear amplification and extraction is difficult, to design a broadband dc amplifier, based on the variable gain amplifier AD603 amplification circuit as the core. Levels before after signal regulate circuit, power amplifying circuit and filter circuit. The amplifier has high gain continuous adjustable, no obvious distortion of output waveform, effective control of zero drift and noise, can output high power, such as characteristics, and in the 0 to 10 MHZ frequency band signal can be amplified.Key words: Controllable gain; Bandwidth; Zero drift; Power amplifier任务书一、任务设计并制作一个宽带直流放大器及所用的直流稳压电源。

宽带放大器课程设计报告

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摘要本设计宽带直流放大器中核心部分以高速低噪声运算放大器OPA300和可调线性增益放大器VCA822对信号进行放大。

将一片OPA300与两片VCA822进行级联,基本部分中调节每一级的电位器对应地改变每一级的放大倍数,从而使整个系统的电压放大倍数进行连续变化,满足了要求;发挥部分中以AT89S52单片机为核心,控制DAC0832的电流输出,再经电流变电压后输入至放大器从而对信号进行了放大。

本设计利用了高性能的芯片提高了系统的稳定性、准确性和抗干扰性。

目录一、方案论证与比较 (4)二、理论分析计算1.带宽增益积、通频带内增益起伏控制、线性相位 (5)2.抑制直流零点漂移 (5)3.放大器稳定性 (5)三、系统简介及单元电路分析1.系统简介 (6)2.单元电路简介 (6)2.1 直流稳压电源 (7)2.2 宽带直流放大器电路 (7)2.3 单片机系统电路 (7)2.4 DAC0832电路 (8)四、系统软件设计 (8)五、系统测试1.主要测试仪器 (8)2.测试方案 (8)3.测试结果 (8)六、总结 (9)七、附件 (11)一、方案论证与比较改变放大器的增益,一般有两种途径,一种是改变反相端的输入电阻,另一种是改变负反馈电阻阻值。

方案一:如图1所示,采用模拟开关或继电器作为开关,构成梯形电阻网络,单片机控制继电器或模拟开关的通断,从而改变放大器的增益。

此方案的优点在于简单,缺点是电阻网络的匹配难以实现,调试很困难。

方案二:如图2所示,非易失性数字电位器改变电阻,克服了模拟电位器的主要缺点,无噪声,寿命长,阻值可程控改变,设定阻值掉电记忆。

该方案优点是增益范围宽,占用μP口少,成本低,通频带取决于运放的通频带,但是不能进行连续变化的调节。

方案三:用AT89S52单片机控制DAC0832的输出电流,经过运算放大器后将电流转换为对应的电压后加入宽带放大器的反相输入端,键入所需要的放大倍数从而改变整个宽带放大器的。

宽带直流放大器设计报告

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宽带直流放大器(杨秋云)组员:李华卫毛丽君杨秋云肖茜雯谭平平摘要:本作品以STM32F103VET6为控制核心,采用宽带放大芯片LMH6624和压控放大器VCA810结合方式,实现了设计中可调增益的要求;采用低噪声电流反馈运放THS3091芯片实现了10V有效值输出的功率放大;在系统设计中,采用了合理的阻抗匹配,规范的线路布局和有效的散热设置,并且综合考虑了去耦、滤波,以及使用同轴电缆屏蔽干扰,降低功耗,减少了高频信号的噪声和自激,全面提高了系统的稳定性。

经测试,指标达到设计的要求。

关键词:STM32F103VET6 LMH6224 VCA810 THS3091一、方案论证与选择1、前级放大模块方案一:采用三极管和各分立元件构成前级放大器。

实现不小于22dB的增益,本方案成本低,但电路复杂,调试繁琐,且电路稳定性差,容易产生自激现象。

方案二:采用集成芯片。

采用放大器LMH6624做前级放大的核心器件,具有低噪声、低功耗、高性能的优点。

所以我们采用此方案。

2、可控增益放大模块方案一:采用场效应管控制增益实现。

采用单片机控制场效应管工作在可变电阻区,利用其电压与电阻的线性关系实现增益的控制,但由于大量分立元件的引入,使得电路复杂且稳定性差。

方案二:采用程控放大器VCA810实现。

因为VCA810的可调范围-40dB~+40dB,那么可直接采用VCA810作为放大的中间调节级对已进行小倍数放大的信号进行再次放大或衰减。

更有一点就是VCA810具有宽带低噪声,并且以dB为单位的线性增益的特点。

该方案方便、稳定,可操作性强,所以采用此方案。

3、低通滤波模块方案一:采用集成芯片实现有源滤波电路。

集成芯片成本较高,而且截止频率难达到设计的要求。

方案二:采用椭圆低通滤波器。

椭圆低通滤波器是一种零、极点型滤波器,它在有限频率范围内存在传输零点和极点。

同样的性能要求,椭圆低通滤波器的通带和阻带都具有等波纹特性,因此通带,阻带逼近特性较好,比其它滤波器所需用的阶数都低,而且它的过渡带比较窄,可以更好的达到设计的要求,所以采用此方案。

寒假作业之宽带直流放大器

寒假作业之宽带直流放大器

宽带直流放大器设计报告设计部分:1、系统框图输入信号通过前置放大器实现输入电阻≥50欧,经过中间放大器,将信号放大,最后经末级放大器达到了负载电阻(50±2) 的指标要求2、硬件电路设计(1)前级放大电路前置放大电路使用电压跟随器实现,如下图所示本系统的通频带为0-10MHZ,为避免引入噪声,其输入阻抗必须限定定在50欧~100欧之间,若电压跟随器的阻抗为Rn,上图电路的输入阻抗为R=Rn//R1=R1*Rn/(Rn+R1)其结果R约等于R1,实际电路应用中,R1取100欧,则R大于50欧此前置放大器有缓冲、隔离的功能,其电压增益接近于1,运算放大器用opa642,此放大器的增益带宽积为400MHz(2)中间放大电路中间放大电路由固定增益模块和增益控制模块组成,从而实现增益可控OPA620集成运放的开环增益带宽积为200MHz,为满足系统的最大通频带10MHz的要求,由OPA620构成的单级闭环放大器的最大增益不能大于A(dB)=增益带宽积/10MHz=20dB由OPA620的幅频和相频特性得,当单级闭环放大器的增益为20dB时,线性相位为零的最大频率约为3MHz,而为16dB时通频带为12.5MHz满足通频带带宽的设计要求。

而增益要大于40dB,则可以用两级16dB级联,再级联一个由AD603构成的增益控制模块增益控制模块AD603的工作原理: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当脚5和脚7短接时,AD603的增益为40Vg+10,这时的增益范围在-10~30dB。

当脚5和脚7断开时,其增益为40Vg+30,这时的增益范围为10~50dB。

如果在5脚和7脚接上电阻,其增益范围将处于上述两者之间。

而前两级增益为35dB,为使增益大于40dB,则vg要在-0.05 v~0.5v(3)末级放大电路(此部分参考09国赛,对于工作原理不是很清楚)。

宽带直流放大器报告

宽带直流放大器报告

2009年C题宽带直流放大器本设计利用凌阳单片机自带双路DAC控制可变增益宽带放大器AD603来实现直流宽带放大。

宽带直流放大器中北大学刘明苗江龙冷佳鹏摘要:本设计利用可变增益宽带放大器AD603来实现宽带直流放大,使用了多种抗干扰措施以减少噪声并抑制高频自激。

整个系统通频带为0~6MHz,在0~5.5MHz内增益起伏小于1dB,最小增益0dB,最大增益53dB。

增益在0~53dB 可实现1dB、3dB、5dB、10dB步进和步减。

最小输入电压小于10mV。

最大不失真输出电压有效值达 3.7V。

本系统的核心控制功能由凌阳单片机实现。

由于其内部资源丰富,内嵌两路10位DAC,因而能更好的实现电路的功能。

关键词:AD603 凌阳单片机宽带直流放大一、方案选择与论证本系统电路分为以下几部分:放大电路、增益控制部分、键盘及LCD显示部分和稳压电源四大功能模块。

1、主放大电路方案一:利用高速运放加数字电位器构造可程控放大器,通过控制数字电位器阻值来控制放大器增益。

但数字电位器建立时间最快也需几us,加之数字电位器3db截止频率一般在几百KHz,当输入信号为MHz数量级下阻值准确性会产生失真,使得程控变得困难,而且高速运放在低频下的响应远不能满足要求。

因此,此方案可行性较差。

方案二:对高低频信号分别搭建两路程控运放电路,通过单片机对输入信号测频进而控制模拟开关进行通道切换。

但是性价比较高的模拟开关一般导通内阻较大,不利于应用于小信号放大电路,加之单片机对宽带信号进行测频实现起来也相当困难。

方案三:利用可变增益宽带放大器AD603级联实现主放大电路。

AD603是一个低噪声、低畸变、高增益精度的增益可调的集成运放;其工作模式有三种,其中工作在模式1时带宽为90MHz。

其控制方式为电压控制型,改变差放输入口GPOS和GNEG之间的电压差Vg,便可实现增益大小的调节。

所以我们选用方案三作为主放大电路的实现方式。

2. 直流稳压电源方案一:线性稳压电源。

宽带直流放大器的设计报告

宽带直流放大器的设计报告

宽带直流放大器的设计摘要:宽带直流放大器在科研和测量仪器中具有重要作用,本设计以可编程增益放大器VCA822、12位串行D/A芯片DAC7611和TI公司的MSP430F149单片机为核心,设计一种可编程控制电压增益的宽带直流放大器。

宽带直流放大器的电压增益从0dB到60dB,可以通过按键手动连续调节,输出电压有效值从5mV 到12V,控制误差不大于5%,放大器带宽达到10MHz。

最大输出电压正弦波有效值V o≥10V,输出信号波形无明显失真。

在A V=60dB时,输出端噪声电压的峰-峰值V ONPP≤0.3V。

放大器所用的直流稳压电源的效果比较理想,符合设计的大部分要求。

关键词:宽带直流放大器;MSP430F149;D/A;A/D;可编程。

1.作品简介本设计以VCA822、MSP430F149、DAC7611芯片构成的电路为核心,加上峰点检测电路,滤波放大电路,功率放大电路,按键控制电路,显示电路模块,以实现对宽带直流放大器的电压放大倍数、输出电压进行精确控制并显示。

宽带直流放大器的电压增益从0dB到60dB,可以通过按键手动连续调节,输出电压有效值从5mV到12V,控制误差不大于5%,放大器带宽达到10MHz,在0到9MHz通频带内增益起伏小于等于1dB。

最大输出电压正弦波有效值V o≥10V,输出信号波形无明显失真。

在A V=60dB时,输出端噪声电压的峰-峰值V ONPP≤0.3V。

所设计的放大器所用的直流稳压电源部分的特性比较好,稳压效果相当理想。

按键和显示电路部分实现人机交互,完成对电压放大倍数和输出电压的设定和显示。

2.方案设计2. 1方案论证与选择本设计采用程控的方法对宽带直流放大器的电压放大倍数进行准确控制,同时也能够在当输入电压在一定的范围内变化时输出电压进行自动稳幅。

由于要实现对该宽带直流放大器的电压增益可调的目的,经过分析,电压增益可控制部分的设计得到如下的三种方案。

方案一:利用场效应管工作在可变电阻区,输出信号取自电阻与场效应管的分压的这个原理。

宽带直流放大器(设计报告)-江帆

宽带直流放大器(设计报告)-江帆

宽带直流放大器江帆、胡斌、王泽强摘要:本系统采用宽带压控增益放大器VCA810来实现增益可调,由前级放大模块、增益控制模块、带宽预置模块、后级功率放大模块、键盘及显示模块和电源模块组成,具有宽带数字程控放大功能。

在前级放大电路中,用宽带电压反馈型运算放大器OPA690和宽带压控运算放大器VCA810放大输入信号,再经后级THS3091功率放大电路将电压放大十倍,并增大输出电流,增强负载驱动能力,提高输出电压有效值范围。

经验证,本方案完成了全部基本功能和部分扩展功能。

关键字:压控增益放大器;功率放大;宽带数字程控一.系统方案论证1.1可控增益放大器部分方案一:采用场效应管或三极管控制增益。

只要利用场效应管的可变电阻区(或三极管等效为压控电阻)实现程控增益,本方案由于采用大量分立元件,电路复杂,稳定性差。

方案二:为了易于实现最大60dB增益的调节,可以采用高速乘法器型D/A 实现,比如AD7420。

利用D/A转换器的VRef作为信号的输入端,D/A的输出端做为输出。

用D/A转换器的数字量输入端控制传输衰减信号实现增益控制。

此方案简单易行,精确度高,但经实验知:转化非线性误差大,带宽只有几kHz,而且当信号频率较高时,系统容易发生自激,因此未选此方案。

方案三:根据题目对放大电路增益可控的要求,考虑直接选取压控增益运算放大器VCA810实现,其特点是以dB为单位进行调节,可调增益-40dB至+40dB,可以用单片机方便地预置增益。

综合以上的分析可知,方案三电路集成度高、条理较清晰、控制方便、易于数字化程控处理。

所以本系统采用方案三。

1.2滤波部分为了达到题目要求的5M和10M带宽,需制作两路低通滤波器电路。

方案一:由无源器件(电阻、电容、电感)构成八阶椭圆滤波器,电路比较简单,成本低,不需要直流电源供电,可靠性高;缺点是:通带内的信号有能量损耗,负载效应比较明显,使用电感元件时容易引起电磁感应。

方案二:为达到通频带内增益起伏≤1dB,采用四阶巴特沃斯低通滤波器。

宽带直流放大器的设计与仿真【开题报告】

宽带直流放大器的设计与仿真【开题报告】

毕业论文开题报告机械设计制造及其自动化宽带直流放大器的设计与仿真一、宽带放大器的背景和选题意义伴随着二十一世纪微电子技术领域的广泛发展,在日常生活和生产中就需要能够较长距离的无论在何时何地迅速且准确的实现多媒体的传输,于是,无线通讯技术随之便有了迅捷的的发展,成熟度也有了较大的提高。

本课题所涉及的宽带放大器便是日常通讯系统和其他电子系统中重要的部分。

由此可见,宽带放大器在日常生活以及科学领域的通信系统中有着卓越而显著作用,随着电子科技技术的发展,人们对宽带放大器的要求也越来越高。

当然宽带直流放大器同样在科研中扮演着重要的角色,而宽带运算放大器的运用也比较广泛,例如A/D转换器,D/A转换器,波形放大器,有源滤波器,视频放大器等等的电路中。

日常的通讯,电视广播,各种雷达以及自动控制等各种装置中都有宽带放大器。

所以宽带直流放大器在各个领域中运用非常广泛,有着良好的市场前景和研究意义。

所谓的放大器其实就是能把远方的输入信号的电压或功率实现放大的一种装置,它由数个电子管或者晶体管,电源变压器以及其他一些原件组成。

一般放大器的原理是将高频功率放大器作为发射机的末端,然后将高频已调波信号功率放大,来满足功率放大的要求,然后通过天线将已调波信号辐射到空间中去,来保证在所需区域内的接收器能够接收到满意的信号电平,而且不会干扰到相邻道的通信。

前面所提到的高频放大器是通信系统里面发送装置中的一个重要组件,按高频放大器工作频带的宽窄可以划分为宽带高频功率放大器和窄带高频功率放大器,其中的窄带高频功率放大器又被称为调谐功率放大器或协整功率放大器,其特点是通常以有选频滤波作用的选频电路作为自己的输出回路;因为传输线变压器或其他宽带匹配电路往往被宽带高频放大器作为输出电路,所以宽带高频放大器同样被称为非调谐功率放大器。

二、研究目标与主要内容1、自行设计制作一个宽带直流放大器和所需的直流稳压电源。

2、电压增益AV>=40Db,输入电压的有效值Vi<=20mV.所需电压增益AV可在0-40dB范围内手动连续调节3、要求放大器最大输出电压正弦波有效值Vo>=2V,且输出信号的波形无明显失真。

宽带直流放大器设计

宽带直流放大器设计
100MHz , I cM 15 A 的功放管。
(三) 放大器带宽控制 为了实现放大器带宽可设置 , 设计了 两路滤波器 , 使得放大器带宽 分别为 5MHz 和 10MHz, 通过双掷开关来切换档位以得到不同带宽的幅频曲线。 (四) 抑制直流零点漂移 对于直流放大器而言, 由于放大电路级间必须采用直接耦合方式, 工作点的状态将逐级 传递和放大, 最后导致输出级产生了较大的直流电压。 另外由于温度或电源电压变化也会引 起三极管的工作点变化加剧了直流零点漂移。 直接耦合放大电路的级数越多, 放大倍数越大, 则零漂现象越严重。 本设计采用的均是差动放大电路(无论是前置放大器还是末级功率放大器),而差动 放大电路是抑制零点漂移的良好措施。对于分立元件组成的末级放大电路还采用了 PNP 和 NPN 三极管互补的方法来稳定静态工作点,并抑制零点漂移。 (五) 放大器稳定性 在放大器电路中为了提高运算精度,在电路中加了负反馈回路,而且负反馈越深,闭 环特性越好。但是在级联运放放大电路中,当工作频率较高时,它所产生的附加相移可能会 使负反馈回路的开环增益下降到 1 以前达到 180°,使原来处于负反馈回路的放大器转变为 不可控的正反馈状态,产生自激振荡,破坏放大器的正常工作。 放大器不自激,即放大器稳定的条件是: 当 A( j ) F 1 时 ( j ) 或 ( j ) 时 A( j ) F 1 本设计的前置放大电路采取单级运放负反馈, 保证了放大器在反馈条件下稳定运行。 末级功 率放大器运用相位补偿技术,在放大电路适当位置接入 0.5P 的补偿电容,调整末级主放大 器的开环特性,对应 ( j ) 时, A( j ) F 小于 0dB ,有-10dB 的“幅度裕度” ,破 坏负反馈电路的自激条件。
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宽带直流放大器(带AGC)

宽带直流放大器(带AGC)
理论分析与计算
1、 带宽增益积分析与计算 由手册可查得 AD818 的单位 6dB 增益带宽为 130MHz ,若考虑到放大器输出平坦度的要 求(其 0.1dB 平坦度带宽为 55MHz ) ,本设计的后级放大电路的带宽增益积应当在 100MHz 左右,根据公式 GBW Aim BW 可得,运放 AD818 能满足后级放大的需求,以及中间作为 电压跟随器的需求。
图 1
AD603 和 AD8307 供电原理图
电路中,3、6 节点电压 v3 和 v6 分别为+6V 和-6V,则该电源模块的输出电压为 5.3V ,由此 就可得到满足芯片要求的电压。
三、 电路和程序设计
1、 系统整体框图设计 通过前面的方案论证和理论分析, 系统框图设计如图 2 所示。 输入信号先经过一电压跟随器, 以使输入阻抗达到题目要求( Ri 1k ) 。再经过一滤波带宽控制模块后,输入到 AD603 实现信号的程控放大,在 AD603 电源模块实现零漂抑制。然后经后级 10dB 放大,经过功放
一、 方案选择与论证
分析设计题目的各项要求,放大器的增益调节和 AGC 模块是本题的重点,而功率放大 的设计是本题的难点,也是设计的重点之一。对此,做以下的方案选择与论证。 1、 可控增益放大器模块 方案一:用两级 AD603 实现-20dB~60dB 的程控放大。该方案具有电路简单,调试容 易等优点。 方案二:采用高速低零偏的放大器,加 D/A 转换电阻网络构成 AD603 程控放大原理。该 方案虽具有失调电压小的优点,但电路实现对放大器及 D/ A 转换器要求均较高。 方案三:采用分立元件,利用高频三极管或场效应管,构造多级差分放大电路,加 D/A 转换电阻网络构成负反馈电路来调节增益。该方案可实现的放大器工作频率高,功率大,但 其电路比较复杂,且零点漂移严重,实现直流放大比较困难。此外,由于电路采用了多级放 大,其稳定性差,容易产生自激现象。 方案选定:第三种方案,电路稳定性较差,且电路太复杂,调试困难。第二种方案对放 大器及 D/ A 转换器要求均太高,实现比较困难。而方案一具有高增益、低直流漂移等优点, 且能达到本课题的设计要求。因此,选择方案一作为前级放大电路。 2、 功率放大模块 方案一:采用分离元件。采用乙类互补推挽电路,这种电路结构的频率特性较好,成本 较低,且使用晶体管放大电路对输出电压的范围限制较集成输出缓冲芯片宽松。 方案二:采用功率输出缓冲芯片 BUF634。 方案选定:方案二中,虽然 BUF634 外围电路简单 , 容易实现 ,但芯片价额较高,系统 的整体成本就增大了。而采用分立元件的功放相较而言,具有频率特性较好,成本较低等优 点。因此,选择方案二作为功率输出电路。
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