基于TI器件的模拟电路设计-模拟乘法器电路设计

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10.3.5 倍频电路
10.3.6 平衡调制器电路
10.3.6 平衡调制器电路
10.3.7 开立方运算电路
10.3.8 均方根运算电路
10.3.9 幂级数形式表示的函数发生器电路
10.3.10 自动增益控制电路AGC
10.3.11 压控三角波与方波发生器电路
基于AD835 250MHz电压输出四象限乘法器电路
当模拟乘法器两个输入电压 幅度相等而极性相反,则其 输出电压为
上述关系称为理想模拟乘法 器的平方律输出特性,其曲 线如右图所示。由图可知, 是两条抛物线。
4. 模拟乘法器的线性与非线性特性
模拟乘法器是一种非线性器件,一般情况下,它体现出非线性特性。
在一定条件下,模拟乘法器又体现出线性特性。 例输如出,电压X=Z为E(恒定直流电压)、Y=v1+v2(交流电压)时,则
可见,输出电压中,不含新的频率分量,而且符合线性迭加原理, 故此时,模拟乘法器亦可作线性器件使用。
5. 除法和开方运算电路
6. 倍频运算电路
7. 均方根运算电路
8. 调制电路
9. 解调电路
10.2 模拟乘法器MPY634
MPY634是TI公司提供的具有10MHz的带宽,四象限准确性 ±0.5%,内置运算放大器的乘法器芯片,电源电压VS = ±8 VDC~±18VDC,采用DIP-14和SOIC-16封装,传输函数为:
1. AD835的主要技术性能与特点 AD835是Analog Devices公司生产的电压输出四象限乘法器电路 能够完成W=XY+Z功能,X和Y输入信号范围为–1V~+1V 带宽250MHz 在20ns内可稳定到满刻度的0.1% 乘法器噪声为50nV/√Hz 差分乘法器输入X和Y、求和输入Z具有高的输入阻抗 输出引脚端W具有低的输出阻抗 输出电压范围–2.5V~+2.5V 可驱动负载电阻为25Ω 电源电压为±5V,电流消耗25mA 工作温度范围为–40~+85℃。
10.2 模拟乘法器MPY634
MPY634作为除法器的 基本电路,传输函数为:
10.2 模拟乘法器MPY634
MPY634作为开方器的 基本电路,传输函数为:
10.3.1 相位检测电路
Hale Waihona Puke Baidu
10.3.2 压控放大器电路
10.3.3 正弦波发生器电路
10.3.4 线性AM(调幅)电路
10.3.5 倍频电路
1. 模拟乘法器输入、输出电压的极性关系满足数学符号运算规则; 2. 有一个输入电压为零时,模拟乘法器输出电压亦为零; 3. 有一个输入电压为非零的直流电压E时,模拟乘法器相当于一 个增益为AV=KE的放大器(Z=AVX或者Z=AVY )。
3. 平方律输出特性
当模拟乘法器两个输入电压 相同,则其输出电压为
脚端W和Z之间的电阻分压器进行调节。
图10.2 AD835构成的乘法器电路
(2)宽带压控放大器电路 由AD835构成的宽带压控放大器电路如图10.3所示,增益控制范围为
0dB~12dB(实际为–12dB~+14dB),带宽50MHz,电阻R1和R2设 置增益为标准值×4,增加增益会减小带宽。当VG= 0.25V时,G=0dB; V单G电=0源.5电V时压,工G作=。6dB ;VG=1V时,G=12dB。AD835也可以使用+9V
第10章模拟乘法器电路设计
10.1 模拟乘法器基本特性 10.2 模拟乘法器MPY634 10.3 模拟乘法器应用电路例
10.1 模拟乘法器基本特性
模拟乘法器 模拟集成乘法器能实现两个互不相关的模拟信号间的相乘功能。
它不仅应用于模拟运算方面,而且广泛地应用于无线电广播、电 视、通信、测量仪表。医疗仪器以及控制系统一,进行模拟信号 的变换及处理。 目前,模拟集成乘法器已成为一种普遍应用的非线性模拟集成电 路。
2. AD835的引脚功能与封装形式
AD835采用PDIP-8或者SOIC-8封装 引脚端X1和X2、Y1和Y2为差分放大器正负输入端 Z为求和输入端 W为乘法器输出端 VP和VN为电源电压正端和负端。
图10.1 AD835引脚封装形式
2. AD835的内部结构与工作原理
1. 模拟乘法器的符号和特性
u0(t)= ku x(t) * u y(t)
Z=KXY
2. 模拟乘法器的工作象限
模拟乘法器的工作象限
1. 如果两输入电压都只能取同一极 性(同为正或同为负)时,乘法器 才能工作,则称之为“单象限乘法 器”; 2. 如果其中一个输入电压极性可正、 可负,而另一个输入电压极性只能 取单一极性(即只能是正或只能是 负),则称之为“二象限乘法器”; 3. 如果两输入电压极性均可正、可 负,则称之为“四象限乘法器”。 4. 两个单象限乘法器可构成一个二 象限乘法器; 5. 两个二象限乘法器则可构成一个 四象限乘法器。
图10.3 AD835构成的宽带压控放大器电路
(3)调幅电路 AD835构成的调幅电路如图10.4所示,载波从Y和Z输入,调制信号从
X输入。在X输入范围为±1V ,±U≈1.05V,调制系数为达到100%。 载波频率能够达到300MHz。
图10.4 AD835构成的调幅电路
(4)宽带倍频电路 AD835构成的宽带倍频电路如图10.5所示,将输入信号Esinωt 同时
式中,A 为输出放大器的开环增益,典型值为85dB (@DC)。SF为标度系数, SF标称值为10.000V,利用外 部电阻可以在3V~10V的范围内调节。X, Y, Z是输入电压满 刻度输入电压等于所选择的SF,最大输入电压=±1.25 SF。
10.2 模拟乘法器MPY634
10.2 模拟乘法器MPY634
AD835的内部结构方框图如图10.2所示,芯片内部包含有X和Y 差分输入放大器、求和器、输出缓冲放大器等电路。输出电压 W为:

式中:所有参数均为电压,U为缩放比例系数,当U=1V,Z=0,
有W=XY。
图10.2 AD835的内部结构方框图
4. AD835的应用电路
(1)乘法器电路 由AD835构成的乘法器电路如图10.2所示,比例系数U可以利用在引
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