基于AD8367的压控增益放大系统设计

最新更新时间:2013-05-25来源: 与非网关键字:AD8367  压控  增益放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

  通信接收机的任务是从众多的电波中选出有用信号,并放大到解调器所要求的电平值后再由解调器解调,将频带信号变为基带信号。由于传输路径上的损耗和多径效应,接收机接收到的信号是微弱且又变化的,为保证信号还原或处理结果的可靠性,在接收机中频电路中通常都设计有自动增益控制(AGC)功能,使射频信号在接收机的中频输出稳定在一个固定的电平上。

  同时进入接收机的除了信号还伴随着许多干扰,这些干扰信号强度往往远大于有用信号。GSMR是专门为满足铁路应用而开发的数字式的无线通信系统,它是一个精确网络,需要良好的信号接收,因此有必要辨别干扰并排除干扰,综合以上两点考虑,为了排除干扰,接收机首先需要中频段信号有增益,但与通常接收机不同的是,这个增益需精确可控而非自动控制,从而能知道信号放大倍数,以方便辨别出干扰信号。

芯片介绍

  AD8367是高性能的45dB可变增益放大器,它是线性增益控制,工作范围从低频到几百兆的高频。由于采用AD公司最新的X-AMP结构,增益响应的范围、平滑性和准确度都非常理想。适合作为中频压控增益放大器。图1是它的结构图。

  输入端采用9级,200 的阻抗梯型网络。每一级有5dB损耗,提供总共45dB的衰减。衰减网络放在42.5的固定增益反馈放大器后面。这个放大器的增益带宽100GHz,即使在高频也有很高的线性。100MHz时,输 出三阶截点是+20dBV(+27dBm,2 00 阻抗),模拟增益 控制信号输入是20mV/dB,从50mV到950mV。增益控制分两种模式:增益上升模式(MODE管脚高电平)和增益下降模式(MODE管脚低电平)。示意图为图2 。

阻抗匹配

  AD8367的输入输出特征阻抗均为200欧姆。而要在特征阻抗为50 的系统中使用AD8367,必须在输入输出端口加阻抗匹配网络。一般的接收机中频带宽都比较窄,采用纯感抗和容抗元件最好,这种匹配网络的特点是插入损耗小且驻波小,但是只能针对某一特定频率做窄带匹配。图3为140MHz时的输入输出阻抗匹配图。
70MHz和10MHz时的匹配网络元件值如图4。

 

  同时,两个AD8367级联在一起,中间最好加阻抗平衡网络。

  这个网络会带来3db的衰减,通常用图5的50欧姆平衡网络。

控制电压范围

  需要注意的是,除了加去耦电容电感,阻抗匹配外,AD8367的增益控制电压范围是从0~1V,一种方便的方法是采用数字电位器,在其使能端加上拉电阻,控制电压输出在0~1V。另外,为了保护放大器,在电压控制端加三极管控制,用该三极管构成一个过载保护电路,使5引脚GAIN电压的输入最大不会超出1V,以增强电路稳定性。

 

图6为两级放大器级联的电路示意图。

增益控制调整

  若需要的信号增益波动范围在40db内,如40~80db,则只用一级电压控制增益即可。另一个固定增益为40db。这是因为,放大器的三阶交调失真点是固定的,信号幅度越大,则失真的可能性就越大,因此把40db的固定放大器放在后面。前一个作为电压控制增益放大器。

  假如接收机输出的信号幅度要求有确定范围,比如在 35dbm~4dbm范围内波动。则可以据此确定中频放大的增益范围,实验中设定为40~80db。再由接收的信号电平大小确定增益的转变。下面是实测得到的数据:

当 50

当 60

当 70

当 80

当 90

当 105

线性特性与失真

  图7为增益下降模式时,频率为70MHz的信号的波形图。(a)为输入信号图,(b)为V GAIN =0.5V时一级输出的信号图,(c)为增益最大时一级放大后的信号图。(d)为二级放大后的信号图

 

  由图可看出,V GAIN =0.5V时,一级放大约20倍,V GAIN =0V时,一级放大约40倍,表明增益具有良好的线性度,而二级放大图均一样,说明已达到放大器的饱和点。

  我们 用接收仪测得的数值如下:输入 67dBm, 57dB m, 4 3dBm时,在同样的控制电压 V GAIN =0V的情况下,一 级输出为 31dBm, 19dBm, 5dBm,二级输出为5dBm,7dBm,7dBm。一级增益分别36dBm,38dBm,38dBm,表明有放大系统的线性特性很好。而二级输出基本相同,在7dBm附近,说明7dBm是放大器的输出饱和点。


结束语

  本文介绍了一种基于AD8367的中频放大系统,集成度高,使用方便,线性度好。它可以应用在中频放大需要压控增益的接收机中,具有理想效果。

关键字:AD8367  压控  增益放大 编辑:探路者 引用地址:基于AD8367的压控增益放大系统设计

上一篇:面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
下一篇:电源系统的分类_电源技术概要㈠

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43

一个对温度不敏感的高增益运算放大器设计
   0 引言   运算放大器 的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等。在很多功率电路中,对运算放大器的温度特性要求很高。例如,应用于功率放大器控制电路中的运算放大器,由于功率放大器是大功率器件,自身消耗的功率大,将导致功率放大器芯片的温度变化很大。因此要求控制电路中运算放大器的增益、稳定性等受温度影响要小。    1 运算放大器的结构选择   运算放大器有很多种结构,按照不同的标准有不同的分类。从电路结构来看,有套筒式共源共栅、折叠式共源共栅、增益提高式和一般的两级运算放大器等。   图1给出3种运算
[模拟电子]
通过运算放大器的模型仿真增益带宽
运算放大器的增益带宽积(GBW)会怎样影响你的电路并不总是显而易见。宏模型有固定的增益带宽积。虽然你可以深入观察这些模型,当然最好不要瞎弄它们。那么你可以做什么? 你可以使用SPICE中的通用放大器的模型来检测你的电路对增益带宽积的灵敏度。大多数基于SPICE的电路仿真器包含一个简单的运算放大器模型,因此你很容易就可以修改。TINA的仿真界面如图1所示。 首先将DC开环增益设置为1M(120dB)。然后,主极点的频率(单位为Hz)与其相乘将得到放大器的增益带宽积(单位为MHz)。在这个例子中,10Hz的主极点对应10MHz的增益带宽积。对于5MHz,10MHz和100MHz三种不同的增益带宽积,图2分别给出了对应的
[电源管理]
通过运算<font color='red'>放大</font>器的模型仿真<font color='red'>增益</font>带宽
使用FET的衰减器(音量控制)电路
该电路采用衰减场效应晶体管(FET)分流信号到地面。这个R2是用来控制输出级(衰减等级),但是你可以用其他来源的电压信号来控制网格的FET如DAC输出,这是一种负面的信号电压会(你可以用DAC采用对称与供电系统)。 使用FET的压控 衰减器 (音量控制)电路:
[电源管理]
使用FET的<font color='red'>压</font><font color='red'>控</font>衰减器(音量控制)电路
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器 精密数据采集子系统通常由高性能的分立式线性信号链模块组成,用于测量和保护、调节和获取,或者合成和驱动。 硬件设计人员在开发这些数据采集信号链时,一般需要高输入阻抗,以直接连接多种传感器。 在这种情况下,通常需要利用可编程增益使电路适应不同的输入信号幅度——单极性或双极性和单端或差分信号,具有可变共模电压。大多数PGIA传统上由单端输出组成,该输出不能直接全速驱动基于全差分、高精度SAR架构的ADC,需要至少一个信号调理或驱动级放大器。随着人们越来越注重通过系统软件和应用来提供与众不同的系统解决方案,整个行业不断迅速发展变化。但是,受紧张的研发预算和上市时间限制,用于构建模拟电路并
[模拟电子]
如何为宽带的精密信号链设计可编程<font color='red'>增益</font>仪表<font color='red'>放大</font>器
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大
MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警。该器件具有增益范围的18.1分贝-22.3分贝,噪声系数的5.2分贝,OIP3为+32.5 dBm的线性关系,以及广泛的RF带宽。这些特性使得众多的接收机和发射机应用一个理想的VGA设备。当与MAX2091或MAX2091B可变增益变频器,一个完整的芯片配对IF射频信号调理解决方案是可能点,以点微波发射机。 MAX2092从+5 V单电源工作,是在一个紧凑的20引脚TQFN封装(5mm x 5mm的),带有裸焊盘。在扩展温度范围内保证其电气性能?
[模拟电子]
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变<font color='red'>增益</font><font color='red'>放大</font>器
美国国家半导体推出业界最高精度的可编程增益放大器 共16个增益步级
此芯片共有16个增益步级,而且只要在工业温度范围内操作,准确度高达0.03% 二零零七年七月三十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界最高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。 美国国家半导体这款型号为LMP8100A的可编程增益放大器利用软件调节增益,增益则由1V/V至16V/V,共分为16个步级,以1V/V作为一步级增减,而且在摄氏-40度至 125度的工业温度范围内操作,增益准确度保证可达0.03%。此外,美国国
[新品]
运算放大器之开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值必须很高。   电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL。因此,1V/μV的开环增益相当于120 d
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大</font>器之开环<font color='red'>增益</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved