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《电子线路》课程设计
设
计
报
告
题 目:程控放大器的设计
班 级: 电子工程
姓 名: XXXXXXXXXXXXXXXX
指导教师: XXXXXX
2012年6月
摘要
本次课程设计的目的是通过设计与实验,了解实现程控放大器的方法,进一步理解设计方案与设计理念,扩展设计思路与视野。
对微弱信号的程控放大,传统的方法是采用可软件设置增益的放大器如 \o AD8321货源和PDF资料 AD8321 芯片,但该类放大器价格较高且选择档位较少。采用数字电位器或者模拟开关和AD 组成的多档位、低成本的程控放大器可克服以上缺点,但是模拟开关具有较大的噪声且存在偏置电阻,精度不高使用D/A 内部电阻实现可变电阻也是较为常用的方法, 利用DAC 内部精密电阻网络作为运放的反馈电阻提高了放大精度,但这种方案难以实现连续调节。
关键字:程控放大 模拟开关 DAC
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 内容提要 4
二、 设计任务和要求 4
三、 总体方案选择的论证 4
四、 单元电路的设计、元器件选择和参数计算 8
五、 绘出总体电路图,并说明电路的工作原理 11
六、 组装与调试,内容含: 12
七、 所用元器件的编号列表。 15
八、 设计总结: 18
九、 列出参考文献 18
程控放大器设计
内容提要
随着计算机的应用,为了减少硬件设备,可以使用可编程增益放大器(PGA:Pmgrammable Gain Amplifier)。它是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。采用这种放大器,可通过程序调节放大倍数,使A/D转换器满量程信号达到均一化,因而大大提高测量精度。所谓量程自动转换就是根据需要对所处理的信号利用可编程增益放大器进行倍数的自动调节,以满足后续电路和系统的要求。 可编程增益放大器有两种——组合PGA和集成PGA。
设计任务和要求
设计和实现一程控放大器,指标要求:
1、增益在10~60dB之间,以10dB步进可调;
2、当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz.
3、电压增益误差≤10%;
4、最大输出电压≤10V。
注:不可用专用集成块!
总体方案选择的论证
实现程控放大器的方案有多种,如:
用继电器改变运算放大器的反馈网络;
用模拟开关来控制运算放大器的反馈网络;
用数模转换器(D/A)的电阻网络来改变增益。
方案对比:
方案一:采用模拟开关控制运算放大器的反馈网络
具体电路图如下:
简要原理:通过开关的闭合和断开开来获得6种不同的增益。
优点:电路简单,易于焊接
缺点:频率稳定度不高
本方案参考文献:[1]
方案二:通过数字选择反馈网络对输入信号进行放大,电路原理图如下:
简要原理:
用模拟开关来控制运算放大器的反馈网络来设计程控放大器。通过对微动开关的闭合和断开,由CC4051模拟开关控制输出的电阻,作为三运放构成的数据放大器的电阻Rg,构成程控放大器,改变Rg的值可以对输入的信号进行相应的放大。
优缺点:
优点:该种方案的电路相对于其他两种方案的电路来说,电路结构较为简单,原理容易理解,使用器件较少,而且使用起来也十分方便。
缺点:如果电路器件选择不当,可能造成电路无法达到设计的要求,即增益无法达到60dB或者当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz。
本方案参考文献:[2]
方案三:用数模转换器(D/A)的电阻网络来改变增益。
MAX502 D/A转换器利用R-2R梯形解码网络实现数字量到模拟量的变化输入不同的数字量D,就可以在1~4096间设定放大器的电压增益。图1中的两个外接电位器W1、W2分别用于对放大器的失调和增益误差进行微调,可进一步提高放大器的精度,要求不太高时也可以省去。
优点:电路使用元器件种类较少
缺点:过分依赖于集成芯片,且芯片购买成本高
对比得出的结论:
本次设计考虑到使实验器材尽量可以在市场上及时的买到以及节省不必要的实验器材,最终考虑使用方案二模拟开关来控制运算放大器的反馈网络来实现实现程控放大器。
该种设计电路简单,使用器件少,可在实验室内操作,焊接起来较 为方便,调试较为简单,符合课程设计的原则。
单元电路的设计、元器件
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