[毕业设计精品]增益可控宽带放大电路的设计.doc
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1、1 引言放大电路是模拟电子电路中最常用、最基本的一种典型电路。无论日常使用的收音机、电视机、或者精密的测量仪表和复杂的自动控制系统等,其中一般都有各种各样不同类型的放大电路。可见,放大电路是应用十分广泛的模拟电路。平时我们讨论的模拟信号运算电路、信号处理电路以及波形发生电路等,实质上都是在放大的基础上发展、演变而得到的,因此说,放大电路是最基本的模拟电路。随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术等行业的迅速发展,自动增益控制电路越来越被人们熟知并且广泛的应用到各个领域当中。自动增益控制线路,简称AGC线路,A是AUTO(自动),G是GAIN(增益),C是CONTROL(控制)。它是输出限幅装置
2、的一种,是利用线性放大和压缩放大的有效组合对输出信号进行调整。当输入信号较弱时,线性放大电路工作,保证输出声信号的强度;当输入信号强度达到一定程度时,启动压缩放大线路,使声输出幅度降低,满足了对输入信号进行衰减的需要。也就是说,AGC功能可以通过改变输入输出压缩比例自动控制增益的幅度,扩大了接收机的接收范围,它能够在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在较小范围内变化,不至于因为输入信号太小而无法正常工作,也不至于因为输入信号太大而使接收机发生饱和或堵塞。在电路设计中,这种线路被大量的运用,从尖端的雷达技术到日常的广播电视系统,自动增益控制无疑很好的解决了各种技术中存在的信
3、号强度问题。目前,实现自动增益控制的手段有很多,在本文中,主要研究的是如何以放大器来实现自动增益控制的目的,也就是自动增益控制放大器。2 方案论证与比较2.1 增益控制部分方案一:原理框图如图2.1所示,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与对的分压。采用场效应管作AGC控制可以达到很高的频率和很低的噪声,但温度、电源等的漂移将会引起分压比的变化,采用这种方案很难实现增益的精确控制和长时间稳定。输入高频放大高频放大AGC检波 图2.1 方案一示意图方案二:采用可编程放大器的思想,将输入的交流信号作为高速D/A的基准电压,这时的D/A作为一个程控衰减器。理论上讲,只要D/A的速度
4、够快、精度够高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。D/A单片机A/D测有效值PAPGA输入缓冲图2.2 方案三示意图方案三:如图2.2所示,使用控制电压与增益成线性关系的可编程增益放大器PGA,用控制电压和增益(dB)成线性关系的可变增益放大器来实现增益控制。用电压控制增益,便于单片机控制,同时可以减少噪声和干扰1。综上诉述,可选用方案三,采用集成可变增益放大器AD603作增益控制。AD603是一款低噪声、精密控制的可变增益放大器,温度稳定性高,最大增益误差为0.5dB,满足本课题要求的精度,其增益(dB
5、)与控制电压(V)成线性关系,因此能很方便地使用D/A输出电压控制放大器的增益。2.2 功率输出部分根据题目要求,放大器通频带从0到40MHz,单纯的用音频或射频放大的方法来完成功率输出,要做到有效值输出为6V难度较大,而用高电压输出的运放来做又很不现实,市面上很难买到宽带功率运放。这时候采用分立元件就很能显示其优势2。2.3 测量有效值部分 方案一:利用高速ADC对电压进行采样,将一周期内的数据输入到单片机并计算其均方根值,可得出其电压有效值: (2.1)此方案有抗干扰能力强、设计灵活、精度高等优点,但调试困难,高频时采样困难,且计算量大,增加了软件难度。方案二:对信号进行精密整流并积分,得
6、到正弦电压的平均值,再进行ADC采样,利用平均值和有效值之间的简单换算关系,计算出有效值显示。只用了简单的整流滤波电路和单片机就可以完成交流信号有效值的测量。但此方法对非正弦波的测量会引起较大的误差。方案三:采用集成真有效值变换芯片,直接输出被测信号的真有效值。这样可以实现对任意波形的有效值测量。综上所述,我们采用方案三,变换芯片选用AD637。AD637是真有效值变换芯片,它可测量的信号有效值可高达7V,精度优于0.5,且外围元件少,频带宽,对于一个有效值为1V的信号,它的3dB带宽为40MHz,并且可以对输入信号的电平以dB形式指示,该方案硬件、软件简单,精度也很高,但它不适用于高于40M
7、Hz的信号。此方案硬件易实现,并且40MHz以下时候测得的有效值的精度可以保证,在题目要求的通频带040MHz内精度较高。40MHz以上输出信号可采用高频峰值检测的方法来测量,但是由于时间关系,高于40MHz的信号我们未能测量显示3。2.4 整体系统框图整体系统框图如图2.3所示。图2.3 系统整体框图如图2.3所示,这个系统框图很重要的一点就是要防止外来和自身的干扰,就这一点,此图从三个方面采取了措施:一是输入缓冲和增益控制部分用屏蔽盒给罩住。二是功放电路也用屏蔽盒给隔离了。三是前一级的输出端口和后一级的输入端口由同轴电缆连接,防止自激。信号进入输入缓冲和增益控制电路中,经过缓冲和两级放大后
8、由同轴电缆传送到功率放大电路中,再经过放大后通过低通滤波输入到A/D转换器中,把模拟信号转换成数字信号。将数字信号经过单片机进行简单的线性计算,采用可编程放大的思想,将输入的交流信号作为高速D/A的基准电压,使用控制电压与增益成线性关系的可编程增益放大器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4。3 理论分析与参数计算3.1 电压控制增益的原理AD603的基本增益可以用下式算出: Gain (dB) = 40 VG 10 (3.1)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。从(3.1)式可以看出,以dB为单位的对数增益和电压之间是线
9、性关系。由此可以得出,只要单片机进行简单的线性计算就可以控制对数增益,增益步进就可以很准确的实现。若要用放大倍数来表示增益,则需要将放大倍数经过复杂的对数运算转化为以db为单位后再去控制AD603的增益,这样在计算的过程中会引入较大的运算误差。3.2 自动增益控制(AGC)3.2.1 自动增益控制的基本概念接收机的输出电平取决于其输入信号电平和接收机的增益。由于各种原因,接收机的输入信号变化范围通常很大,信号较弱时可以是几微伏或几十微伏,信号强时会达几百毫伏,最强信号和最弱信号相差可达几十分贝。这个变化范围称为接收机的动态范围。影响接收机输入信号的因素有很多,例如:发射台功率的大小、接收机距离
10、发射台的远近、信号在传播过程中传播条件的一些变化(如电离层和对流层的骚动、天气的变化)、接收机环境的变化(如汽车上配备的接收机),还有人为产生的噪声对接收机的影响等等5。为防止强信号引起的过载,需要增大接收机的动态范围,这就要求有增益控制电路。能够使放大电路的增益自动地随信号的强度而调整的控制电路,简称自动增益控制AGC (Automatic Gain Control)电路。它能够在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持在恒定或者仅在较小范围内变化,不至于因为输入信号太小而无法进行正常工作,也不至于因输入信号太大而使接收机发生饱和或堵塞6。常用来使系统的输出电平保持在一定范围之内,因
11、此也可以称为自动电平控制。目前,此电路已经广泛用于各种接收机、录音机和信号采集系统当中,另外在光纤通信、微波通信、卫星通信等通信系统及雷达、广播电视系统中也得到了广泛的应用。AGC电路目前概括起来有模拟AGC和数字AGC电路。AGC环路可以放在模拟与数字电路之间,增益控制的算法在数字部分实现,合适的增益设置反馈给模拟可变增益放大器(VGA)。目前出现的自动增益控制方法可以分为以下3类:基于电路反馈的自动增益控制、基于光路反馈的自动增益控制、光路反馈和电路反馈相结合的自动增益控制。本文中将要研究的是基于电路反馈的利用放大器实现的自动增益控制。3.2.2 自动增益控制的原理自动增益控制电路的作用是
12、:当输入信号电压变化很大时,保持接收机输出电压恒定或基本不变。具体的说,当输入信号很弱时,接收机的增益较大,自动增益控制电路不起作用;当输入信号很强时,自动增益控制电路进行控制,使接收机的增益减小。这样,当接收信号强度变化时,接收机的输出端的电压或功率基本不变或保持恒定。因此对AGC电路的要求是:在输入信号较小时,AGC电路不起作用,只有当输入信号增大到一定程度后,AGC电路才起控制作用,使增益随输入信号的增大而减少。 为实现上述要求,必须有一个能随外来信号强弱而变化的控制电压或电流信号,利用这个信号对放大器的增益自动进行控制。由上述分析可知,调幅中频信号经幅度检波后,在它的输出中除音频信号外
13、,还含有直流分量。直流分量大小与中频载波的振幅成正比,也即与外来高频信号成正比。因此,可将检波器输出的直流分量作为AGC控制信号7。利用单片机根据输出信号幅度调节增益。输出信号检波后经过简单2级RC滤波后由单片机采样,截止频率为100Hz。由于放大器通频带低端在1kHz,当工 作频率为1kHz时,为保证在增益变化时输出波形失真较小,将AGC响应时间设定为10ms,用单片机定时器0来产生10ms中断进行输出有效值采样,增益控制电压也经过滤波后加在可变增益放大器上。AGC控制范围理论上可达080dB,实际上由于输入端加了保护电路,在不同输出电压时AGC范围不一样,输出在4.55.5V时AGC范围约
14、为70dB,而当输出为2V2.5V时AGC范围可达80dB。AGC电路工作原理:可以分为增益受控放大电路和控制电压形成电路。增益受控放大电路位于正向放大通路,其增益随控制电压U0而改变。控制电压形成电路的基本部件是AGC整流器和低通平滑滤波器,有时也包含门电路和直流放大器等部件。3.2.3 正弦电压有效值的计算AD637的内部结构如图3.1所示:根据AD637芯片手册所给出的计算真有效值的经验公式为: (3.2)其中:为输入电压,为输出电压有效值。图3.1 AD637的内部结构图4 系统各模块电路的设计4.1 输入缓冲和增益控制部分图4.1 输入缓冲和增益控制电路由于AD603的输入电阻只有1
15、00,要满足输入电阻大于2.4k的要求,必须加入输入缓冲部分用以提高输入阻抗;另外前级电路对整个电路的噪声影响非常大,必须尽量减少噪声。故采用高速低噪声电压反馈型运放OPA642作前级跟随,同时在输入端加上二极管过压保护8。在前级跟随运放中,输出电压与输入电压的关系如下:=(1+)=(1+)= (4.1)当=,=时,可得出:=。如图4.1所示,输入部分先用电阻分压衰减,再由低噪声高速运放OPA642放大,整体上还是一个跟随器,二极管可以保护输入到OPA642的电压峰峰值不超过其极限(2V)。其输入阻抗大于2.4k。OPA642的增益带宽积为400MHz,这里放大3.4倍,117.6MHz以上的
16、信号被衰减。增益放大器的输入与前置缓冲级的输出端口P1,P2由同轴电缆连接,以防外界干扰。级间耦合采用电解电容并联高频瓷片电容的方法,兼顾高频和低频信号。将增益控制部分装在屏蔽盒中,盒内采用多点接地和就近接地的方法避免自激,部分电容电阻采用贴片封装,使输入级连线尽可能短。该部分采用AD603典型接法中通频带最宽的一种,如图4.2所示,通频带为90MHz,增益为10+30dB,输入控制电压U的范围为0.50.5V。图4.2 AD603接成90MHz带宽的典型方法增益和控制电压的关系为 AG(dB)=40U10 (4.2)一级的控制范围只有40dB,使用两级串联,增益为 AG(dB)=40U1+4
17、0U220 (4.3)增益范围是20dB+60dB,满足题目要求。由于两级放大电路幅频响应曲线相同,所以当两级AD603级联后,其带宽会有所下降,级联前各级带宽为90MHz左右,两级放大电路级联后总的3db带宽对应着单级放大电路1.5db带宽,根据幅频响应曲线可得出级联后的总带宽为60MHz.9。4.2 功率放大部分图4.3 功率放大电路电路如图4.3所示。参考音频放大器中驱动级电路,考虑到负载电阻为600,输出有效值大于6V,而AD603输出最大有效值在2V左右,所以选用两级三极管进行直接耦合和发射结直流负反馈来构建末级功率放大,第一级进行电压放大,整个功放电路的电压增益都在这一级,第二级进
18、行电压合成和电流放大,将第一级输出的双端信号变成单端信号,同时提高带负载的能力,若需要更大的驱动能力则需要在后级增加三极管跟随器,实际上加上跟随器后通频带急剧下降,原因是跟随器的结电容被等效放大,当输入信号频率很高时,输出级直流电流很大而输出信号很小。使用2级放大已足以满足题目的要求。选用NSC的2N3904和2N3906三极管(特征频率250300MHz)可达到25MHz的带宽10。整个电路没有使用频率补偿,可对DC到20MHz的信号进行线性放大,在20MHz以下增益非常平稳,为稳定直流特性。我们将反馈回路用电容串联接地,加大直流负反馈,但这会使低频响应变差,实际上这样做只是把通频带的低频下
19、限频率从DC提高到1kHz,但电路的稳定性提高了很多。本电路放大倍数为:AG1R10/R9 (4.4)整个功放电路电压放大约10倍。通过调节R10来调节增益,根据电源电压调节R7可调节工作点。4.3 控制部分这一部分由51系列单片机、A/D、D/A和基准源组成,如图4.4所示。使用12位串行A/D芯片ADS7816和ADS7841(便于同时测量真有效值和峰值)和12位串行双D/A芯片TLV5618。基准源采用带隙基准电压源MC1403。A/D单片机D/A减法电路精密基准源 图4.4 数字部分框图5 电源电路电网提供的交流电一般为220V(或380V),而各种电子设备所需要直流电压的幅值却各不相
20、同,本设计是将电网电压经过电源变压器,然后将变换以后的副边电压(+/-15V)去整流、滤波和稳压,最后得到设计所需要的直流电压幅值(+/-12V)。其原理图如图5.1所示。图5.1 电源电路5.1 电源变压器变压器技术参数对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会
21、产生感应电动势。当N2N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器。在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即=(P2P1)x100% (5.1) 式中为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率等于100%,变压器将不产生任何损耗.但实际上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗.由于线圈一般都由带绝缘的
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