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基于AD603的程控放大器

上传者:97****76 2022-07-13 16:49:26上传 DOC文件 1.09MB
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1、 本科课程设计 题 目 : 宽带程控放大器 姓 名 卢少林 学 号 2008130330 院 (系) 物理与信息科学学院电子系 专业、年级 电子信息科学与技术 2008级 指导教师 朱晋 二一一年十月概要本设计是采用AD603可控增益放大器芯片设计的一款高增益,高宽带直流放大器,采用两级级联放大电路了,提高了放大增益,扩展了通频带宽,而且具有良好的抗噪声系数,采用AT89S52芯片控制数模转换(DAC0832芯片)进行程控放大控制,在020MHz频带内,放大倍数在0-40dB之间进行调节,增益起伏为1dB。系统具有键盘输入预置,增益可调和液晶显示,具有很强的实际应用能力。关键词:AD603,A

2、T89S52,DAC0832,宽带直流放大器,程控放大器,高增益放大器 系统方案框图信号输入电路峰值检波电路信号输出电路衰减电路1602液晶显示键盘控制功率放大电路AD603程控放大电路DAC0832模数转换AT89S52电源设计原理: 本设计采用模块化组合而成,共有十个模块,各模块的分析如下所示,采用模块分析的原因是便于检测,容易对系统进行进一步的改进与研究。小信号(10MHz,50mV)从函数发生器进入信号输入,经衰减50倍后被送入AD603进行放大处理,然后送入AD811功率放大外加20欧姆的负载电阻,AD603的放大倍数由单片机AT89S52芯片经过D/A模数转换模块,控制电压转换模块

3、控制,放大倍数有键盘输入,并在1602液晶上显示出来,函数信号发生器输出的信号和系统输出信号分别通过峰值检波电路,将信号的峰值读入单片机中,并在1602液晶上显示出来,以便于验证实验的正确性。信号输入衰减电路由于函数信号发生器产生的小信号经过信号线输出到电路输入端的过程中,由于环境干扰可能导致干扰信号的幅度较输入信号的幅度还大,从而导致程控放大器不能正常工作,因此本实验增加了高宽带的衰减电路,衰减幅度是50倍,使函数信号发生器产生较大的信号,经过衰减电路进入系统中,能够有效的减小干扰而使程控放大器正常工作。本实验采用OPA642芯片作为衰减电路的核心,OPA642具有高宽带,抗干扰能力强等优点

4、,能够很好保证电路的性能指标。AD603程控放大模块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。 以下是AD603芯片引脚功能图AD603的三种模式模式一:将VOUT与FDBK短路,即为宽频带模式(90MHz宽频带),AD603的增益设置为-11.07dB+31.07dB. 模式二:VOUT与FDBK之间外接一个电阻REXT,FDBK与COMN端之间接一个5.6uF的电容频率补偿。根据放大器的增益关系式,选取合适的REXT,可获得所需要的模式一与模式三之间的增

5、益值。当REXT=2.15千欧时,增益范围为-1+41dB。 模式三:VOUT与FDBK之间开路,FDBK对COMN连接一个18uF的电容用于扩展频率响应,该模式为高增益模式,其增益范围为+8.92+51.07dB,带宽为9MHz.本设计采用模式二 增益G(dB)与控制电压VG之间的关系为:GdB)=40VG+Goi(i=1,2,3),其中VG=VGPOS-VGNEG(单位为伏特),Goi分别为三种不同模式的增益常量:GO1=10dB,GO2=1030dB(由REXT决定,当REXT=2.15千欧时,GO2=20dB),GO3=30dB。本试验采用模式二,即控制电压控制在-0.5V+0.5V之

6、间,就能保证放大器放大倍数在0dB40dB之间连续可调,根据程序设计, 可以保证放大倍数最小步进为0.1dB。上图为基于AD603的可控放大器的原理图AD811功率放大模块功率放大电路采用了OPA690射级跟随器与AD811射频功放芯片构成,OPA690是高宽带的功率放大器,其组成的射级跟随器能有效的将后级电路与前级电路进行隔离,且具有500MHz的带宽,足以放大本实验所要求的范围(020MHz带宽),AD811是应用与视频处理上的视频功率放大器,在放大倍数为1的情况下,能保持140MHz的带宽,能驱动150欧姆的负载电阻起到良好的功率放大作用。CPU-AT89S52控制模块本实验采用的CPU

7、是51系列单片机中的AT89S52芯片,AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程的Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非意失性技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于 常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统 可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提 供高灵活、超有效的解决方案。 AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级

8、中断结构,全双工串行口, 片内晶振及时钟电路。另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻 辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工 作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结, 单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。AT89S52最小系统模块原理图AT89S52控制模块利用外部12MHz的晶振让单片机内部工作,晶振旁边所接的两个小电容是为将晶振的一些杂波进行一个过滤,即起着一个滤波器的作用,能够更好的提高系统的稳定性,其中31脚EA接高电平(+5V)模式,即使用AT89S52芯片内部的ROM,因为本试验不

9、需要使用外部存储器,这样接线便于连接与易于实现,复位电路采用按键即复位的形式,如上图所示,当9脚为高电平的瞬间,单片机复位,即单片机重新开始工作,原来存储在单片机中的内容会消失,复位电路下面采用的电阻是起着一个保护的作用,能够控制电流值而不让单片机损坏。上图所示的最小系统电路是单片机电路中比较成熟的一个电路,具有稳定性好。D/A转换模块D/A转换采用的是DAC0832芯片进行D/A转换,DAC0832输出的信号是电流信号,因此抗干扰能力很强,精度较高,输出电路采用两级OP07构成的后级电路,将电流信号转换为05V的电压信号,第一级OP07采用的是反向放大器,将数字信号值转化为-5V0V的电压信

10、号,第二级OP07电路也采用反向放大电路,将-5V0V电压值转化为05V电压值,以便于后级电路的使用。DAC0832市场上比较常见且较便宜的8位D/A转换芯片,便于集成化与工业生产使用。D/A转换模块原理图控制电压转换模块电压转换模块是将dac0832输出的0+5V电压,转换为能够控制AD603的-0.5V+0.5V电压,主要通过TL431稳压电路产生一个稳定的+2.5V电压,与DAC0832产生的05V电压一起通过OP07构成的差动放大器使减法器输出电压为-0.5V+0.5V,然后将输出的电压通过UA741构成的电压跟随器,防止AD603对电压转换模块进行干扰,而使实验结果出现误差。使电路恰

11、好可以对AD603进行控制,使其放大倍数恰好可以在040dB持续可调,最小分辨率为0.1dB。峰值检波电路模块峰值检波电路利用二极管单向导通性,与电容充电性和与电子串联构成的放电电路,即可将INPUT处的波形峰值检测出来,本实验采用的二极管峰值检波电路所使用的二极管为高频二级管(因所检测信号的频率最高达到20MHz因此不能用一般的普通二极管作为检波),通过检波电路检测出波形的峰值,通过ADC0832模数转换再通过AT89S52对信号峰值进行处理,然后在1602液晶上显示出来。峰值检波电路模块原理图LCD1602液晶显示模块1602字符型液晶是16引脚线的LCD,能够同时显示16*02即32字符


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