12211153宋金颖-数电实验报告.docx

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12211153宋金颖-数电实验报告

《数字电子技术》实验报告中频自动增益数字电路研究 姓名: 宋金颖 学号: 班级: 通信1207 指导老师:路鹏飞 同组成员:胡帆 汪蓓 时间:2014年11月25日目录1 设计任务要求12 设计方案及论证12.1 任务分析12.2 方案比较32.3 系统结构设计52.4 具体电路设计83 制作及调试过程173.1.1 制作及调试过程173.1.2 遇到的问题和解决方法183.2.1 仿真过程193.2.2 制作及调试过程203.2.3 实验结果213.2.4 遇到的问题和解决方法224 实验研究与思考235总结255.1 本人所做工作255.2 收获体会255.3 对本课程的建议 266 参考文献261 设计任务要求【基础部分】用加法器实现2位乘法电路。【发挥部分】1)设计一个电路,输入信号50mV到5V峰峰值,1KHZ~10KHZ的正弦波信号,输出信号为3到4V的同频率,不失真的正弦波信号。精度为8位,负载500Ω。2)发挥部分1)中,若输出成为直流,电路如何更改。2 设计方案及论证2.1 任务分析【基础部分】2位乘法电路是典型的组合电路。设两位二进制分别为A1,A0和B1,B0,输出为S3,S2,S1,S0。根据乘法展开式,如图2-1,要实现2位乘法电路,可以使用与门将两个信号相与来实现乘运算,再通过加法器实现加和运算。最后通过输入高低电平,在数码管上观察乘积结果进行验证。图2-1 2位乘法展开式【发挥部分】中频自动增益数字电路:自动增益数字控制电路是一种在输入信号变化很大的情况下,输出信号保持恒定或在较小的范围内波动的电路。在通信设备中,特别是在通信接收设备中起着重要的作用。它能够保证接收机在接收弱信号时增益高,在接收强信号时增益低,使输出保持适当的低电平,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过大而使接收机发生堵塞或饱和。根据实验室的器材设备,输入信号可由信号发生器输入模拟信号,经过数字电路,通过转换后,输出信号可以用示波器显示出来,并测量参数。由数字电子技术基础课程所学内容可知,ADC0809采集放大直流信号后,可以进行数字编码。输入直流信号越大,输出数字量越大。ADC0809输出数字量接在DAC0832的低8位数据输入端。集成DAC0832与运算放大器接成反相比例放大器。输入电压信号ui接至RFB,内部的反馈电阻R成为放大器的输入电阻。输出电压信号uO接至UREF,数字量控制的倒T电阻网络为反相比例放大器的反馈电阻。倒T电阻网络的等效电阻值受输入数字量的控制,即输入电阻不变,电阻网路的等效电阻变化,其反相比例放大器的增益也随之变化。设计理念是自动增益,也就是说当大信号的时候电路的增益是小的,小信号的时候电路的增益是大的。如果我们先把信号ui进过A/D转换,得到的信号的数字量代入3.1中的除法电路的D中恰好符合大信号小增益,小信号大增益的特点。 作为参考电压,整个 网络作为反馈网络。由式2-1和式2-2 得式2-3 其中,是除式的系数。是由ADC0809将模拟输入转换成的数字量。 所以增益 也即模拟输入大时,通过ADC0809转换成的数字量就大,增益就小;模拟输入小时,通过ADC0809转换成的数字量就小,增益就大。从而验证了自动增益功能的正确性。2.2 方案比较【基础部分】由于本实验比较简单,在老师的提示下,仅采用了一种方案。根据二进制数的乘法公式,设两位二进制分别为A1、A0和B1、B0,输出从高位到低位依次为S3、S2、S1、S0,其中S0=A0*B0,S1=A0*B1+A1*B0,S2=A1*B1+S1可能产生的进位,S3=S2可能产生的进位。其中两数相与可以用74LS08(两输入四与门)实现,而加法可以用74LS283(四位二进制超前进位全加器)实现。这种方法的几点好处:①只需要两个芯片,便于连接,节省成本。②S3不需要再次连接电路,只需要进行空置,等待S2的进位,减少了问题产生的可能因素。③无需使用CO和CI。?【发挥部分】方案一输出的频率1k~10k正弦模拟信号转换成数字信号:比较器与计数器(74LS161)一起对输入锁存器的信号进行控制,其中,运用八个与门构成峰值异步清零模块,对ADC传输的信号进行周期性清零。当满足次态大于现态或完成一个周期时,一级锁存LE引脚输入高电平,允许数据通过,而此时二级锁存LE引脚输入低电平,处于保持状态。最后进行DAC转换,结合运放lm324构成除法电路,实现将IOUT1端口输出以电流为模值(其值随DAC寄存器的内容线性变化,也即是随着数据输入而变化 )的正弦量转换为电压为模值的正弦量,并作为参考电压送回DAC输入端8号引脚,在反馈电阻RFB输出端加上交流输入信号,接地并接到

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