自动增益控制电路的设计与实现_图文.
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任务一自动增益控制(AGC)电路任务引入在调幅接收机接收电台信号时,由于各发射台功率有大有小,发射台离接收机的距离远近不一,无线电波传播过程中的多径效应和衰落等原因,使接收天线上感生的有用信号强度相差非常悬殊,而且往往有很大的起伏变化(约为~倍),有可能在接收微弱信号时造成某些电路(例如检波器)不能正常工作而丢失信号,而在接收强信号时造成放大电路的阻塞(非线性失真)。
为此在接收设备中几乎无例外的都必须采用自动增益控制电路,用来压缩有用信号强度的变化范围。
任务分析自动增益控制(AGC)电路的作用是能根据输入信号的电压的大小,自动调整放大器的增益,使得放大器的输出电压在一定范围内变化。
自动增益控制(AGC)电路是无线电接收设备中的重要电路,用来保证接收幅度的稳定。
它一般由电平检测器(峰值检波电路)、低通滤波器、直流放大器、电压比较器、控制电压产生器和可控增益放大器组成。
其中可控增益放大器是实现增益控制的关键。
相关知识一、自动增益控制电路(AGC)的工作原理1.AGC的作用自动增益控制电路的作用,是在输入信号幅度变化很大的情况下,自动保持输出信号幅度在很小范围内变化的一种自动控制电路。
2.AGC的组成框图自动增益控制电路的组成框图如图3-5-2所示。
图3-5-2 自动增益控制电路的组成框图由图可见,自动增益控制电路可以看成由反馈控制器和(控制)对象两部分组成,其中反馈控制器由电平检测器、低通滤波器、直流放大器、电压比较器和控制电压产生器组成,被控对象是可控增益放大器。
可控增益放大器的输入信号就是AGC电路的输入信号,其输出信号,其增益为增益受控制电压的控制,控制电压是由电压比较器产生的误差电压经控制电压产生器变换后得到的,增益可写成或,它是误差电压(或控制电压)的函数。
也可以直接用误差电压控制可控增益放大器的增益。
3.AGC各单元电路的功能与基本工作原理(1)电平检测器电平检测器的功能是检测出输出信号的电平值,通常由振幅检波器实现,它的输出与输入信号电平成线性关系,其输出电压为。
自动增益控制电路前言在通信、导航、遥测遥控系统中,由于受发射功率大小、收发距离远近、电波传播衰落等各种因素的影响,接收机所接收的信号变化范围很大,信号最强时与最弱时可相差几十分贝。
如果接收机增益不变,则信号太强时会造成接收机饱和或阻塞,而信号太弱时又可能被丢失。
因此,必须采用自动增益控制电路,使接收机的增益随输入信号的强弱而变化。
这是接收机中几乎不可缺少的辅助电路。
在发射机中或其他电子设备中,自动增益控制电路也有广泛的应用。
一、工作原理1.电路组成与框图自动增益控制电路是一种在输入信号变化很大的情况下,通过调节可控增益放大器的增益,使输入信号幅值基本恒定或仅在小范围内变化的一种电路,其组成方框图如下: 输入信号振幅为,输出信号振幅为,可控放大器增益为,即其是控制信号的函数,则有:= ()2.比较过程在AGC电路里,比较参量是信号电平,所以采用电压比较器。
网络由电平检测器、低通滤波器和直流放大器组成。
反馈网络检测出信号振幅电平(平均电平或峰值电平),滤去不需要的较高频率分量,然后进行适当放大后与恒定的参考电平比较,产生一个误差信号。
控制信号发生器在这里可看作是一个比例环节,增益为k 。
若减小而使减小时,环路产生的控制信号将使增益1增大,从而使趋于增大。
若增大而使增大时,环路产生的控制信号将使减小,从而使趋于减小。
无论何种情况,通过环路反馈不断地循环反馈,都应该使输出信号振幅保持基本不变或仅在较小范围内变化。
,.滤波器的作用环路中的低通滤波器是非常重要的。
由于发射机功率变化,距离远近变化,电波传播衰落等引起信号强度的变化是比较缓慢的,所以整个环路应具有低通传输特性,这样才能保证仅对信号电平的缓慢变化有控制作用。
尤其当输入为调幅信号时,为了使调幅波的有用幅值变化不会被自动增益控制电路的控制作用所抵消(此现象称为反调制),必须恰当的选择环路的频率响应特性,使对高于某一频率的调制信号的变化无响应,而仅对低于这一频率的缓慢变化才有控制作用。
图1所示自动增益控制电路,为了便于读懂,做了适当化简。
一、了解用途
图1所示电路用于自动控制系统之中。
输入电压为正弦波,当其幅值由于某种原因产生变化时,增益产生
相应变化,使得输出电压幅值基本不变。
二、化整为零
以模拟集成电路为核心器件分解图1所示电路,可以看出,每一部分都是一种基本电路。
第一部分是模拟
乘法器。
第二部分是由A1、R1、R2和R8构成的同相比例运算电路,其输出为整个电路的输出。
第三部分是由A2、R3、R4,D1和D2构成的精密整流电路。
第四部分是由A3、R5和C构成的有源滤波电路。
第五部分是由A4、
R6和R7构成的差分放大电路。
A4的输出电压UO4作为模拟乘法器的输入,与输入电压UI相乘,因此电路引入了
反馈,是一个闭环系统。
三、分析功能
四、综观整体
根据上述分析,可以得到各部分电路的关系,图1所示电路的方框图如图2所示。
输出电压的表达式为:
设输入电压UI幅值增大,则输出电压UO的幅值随之增大,UO3(UO3正比于输出电压UO)必然增大,导致
(UREF—UO3)减小,从而使UO幅值减小:若UI幅值减小,则各部分的变化与上述过程相反。
在参数选择合适的
件下,在—定的频率范围内,通过电路增益的自动调节,对于不同幅值的正弦波UI,UO的幅值可基本不变。
自动增益控制电路的设计与实现实验报告北京邮电大学信息与通信工程学院一:课题名称自动增益控制电路的设计与实现二:摘要及关键词1、摘要:在处理输入的模拟信号时,经常会遇到通信信道或传感器衰减强度大幅变化的情况;另外,在其他应用中,如监控系统中的多个相同传感器返回的信号中,频谱结构和动态范围大体相似,而最大波幅却相差甚多的现象。
很多时候系统会遇到不可预知的信号,导致因为非重复性事件而丢失数据。
此时,可以使用带AGC(自动增益控制)的自适应前置放大器,使增益能随信号强弱而自动调整,以保持输出相对稳定。
本实验在介绍了AGC电路的基础上,采用了一种相对简单而有效实现预通道AGC的方法,电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法。
2、关键词:驱动缓冲可变衰减自动增益控制电压跟随器反馈三:设计任务要求1、基本要求:1)设计实现一个AGC电路,设计指标以及给定条件为:输入信号0.5~50mVrms;输出信号:0.5~1.5Vrms;信号带宽:100~5KHz;2)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)及印制电路板图(PCB)2、提高要求:1)设计一种采用其他方式的AGC电路;2)采用麦克风作为输入,8Ω喇叭作为输出的完整音频系统。
3、探究要求:1)如何设计具有更宽输入电压范围的AGC电路;2)测试AGC电路中的总谐波失真(THD)及如何有效的降低THD。
四:设计思路及总体结构框架1、设计思路①该实验电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,从而相对简单而有效实现预通道AGC的功能。
如下图,可变分压器由一个固定电阻R1和一个可变电阻构成,控制信号的交流振幅。
可变电阻采用基极-集电极短路方式的双极性晶体管微分电阻实现为改变Q1电阻,可从一个由电压源和大阻值电阻R2组成的直流源直接向短路晶体管注入电流。
为防止R2影响电路的交流电压传输特性。
R2的阻值必须远大于R1.DetetorVGAInput Output反馈式AGC由短路三极管构成的衰减器电路②对正电流的I所有可用值(一般都小于晶体管的最大额定设计电流),晶体管Q1的集电极-发射极饱和电压小于它的基极-发射极阈值电压,于是晶体管工作在有效状态。
自动增益控制算法(AGC)及其实现传统模拟放大电路的自动增益控制电路用输出信号作为反馈控制量对前向放大电路的增益进行动态调整,简称AGC。
自动增益控制电路广泛应用于信号处理过程中,其性能直接影响信号处理的质量。
实现自动增益的方法较多,一般情况下可以使用模拟自动增益控制电路或数字自动增益控制电路。
使用数字信号处理算法实现自动增益控制功能,具有成本低、易实现的优点,有利于信号的进一步分析和处理,完全能够代替传统的自动增益控制电路。
本设计要求利用DSP 实验系统实现AGC功能,使得当输入信号的幅度在一定范围内变化时,输出信号的幅度基本保持一个恒定值,达到自动增益控制的目的。
1.实验目的掌握DSP集成开发环境CCS的使用和调试方法;掌握DSP片上资源和片外资源访问的基本方法;学习A/D、D/A的工作原理和编程方法。
掌握利用DSP进行信号采集以及信号回放的方法。
掌握DSP的自动增益控制算法以及编程实现方法,提高学生系统地思考问题和解决实际问题的能力。
2.技术指标及设计要求基本部分:编程实现:当输入不同幅度的正弦信号时,输出信号的幅度可以稳定在一个基本固定的范围内。
发挥部分:输入一段音频信号,并实现这段音频信号幅度的实时自动增益控制,即当输入信号幅度大时自动减小其幅度,而当输入信号幅度小时增大其幅度。
当输入信号过大时,能够自动降低A/D 转换器增益,防止A/D 转换器过载的发生。
3. 设计思路用DSP对输入信号进行ADC采样,确定输入信号的峰值。
根据输出信号的保持幅度与输入信号的峰值的关系来调节自动控制增益来保持输出信号平稳,并将AGC处理后的信号经过DAC 输出。
在此过程中,DSP处理器必须监测A/D转换器的输入电平,防止A/D 转换器过载的发生。
如果在A/D转换器的采样数据中持续接收到了一些强信号,就必须降低A/D 转换器增益防止A /D转换器过载。
下图为对增益调整的流程。
首先由DSP对输入信号的幅值进行计算,得到最大幅值AGC-IN,然后将幅值和预定的自动增益控制值AGC-CFOO相乘的结果和已经设定的门槛值AGC-MAX进行比较,若没有超出门槛值,就说明输出信号在可接受的范围内,不必调整自动增益值,将音频数据和预定的自动增益值相乘的结果AGC-OUT作为输出信号;若幅值和预定的自动增益控制值相乘的结果超出了已经设定的门槛值,就说明输入信号的幅度过大,需要调整自动增益控制值,将自动增益控制值调小后和幅值继续相乘,直到达到输出的要求才准许将输入信号和调整后的自动增益控制值相乘得到的值作为输出信号。
任务一自动增益控制(AGC)电路任务引入在调幅接收机接收电台信号时,由于各发射台功率有大有小,发射台离接收机的距离远近不一,无线电波传播过程中的多径效应和衰落等原因,使接收天线上感生的有用信号强度相差非常悬殊,而且往往有很大的起伏变化(约为~倍),有可能在接收微弱信号时造成某些电路(例如检波器)不能正常工作而丢失信号,而在接收强信号时造成放大电路的阻塞(非线性失真)。
为此在接收设备中几乎无例外的都必须采用自动增益控制电路,用来压缩有用信号强度的变化范围。
任务分析自动增益控制(AGC)电路的作用是能根据输入信号的电压的大小,自动调整放大器的增益,使得放大器的输出电压在一定范围内变化。
自动增益控制(AGC)电路是无线电接收设备中的重要电路,用来保证接收幅度的稳定。
它一般由电平检测器(峰值检波电路)、低通滤波器、直流放大器、电压比较器、控制电压产生器和可控增益放大器组成。
其中可控增益放大器是实现增益控制的关键。
相关知识一、自动增益控制电路(AGC)的工作原理1.AGC的作用自动增益控制电路的作用,是在输入信号幅度变化很大的情况下,自动保持输出信号幅度在很小范围内变化的一种自动控制电路。
2.AGC的组成框图自动增益控制电路的组成框图如图3-5-2所示。
图3-5-2 自动增益控制电路的组成框图由图可见,自动增益控制电路可以看成由反馈控制器和(控制)对象两部分组成,其中反馈控制器由电平检测器、低通滤波器、直流放大器、电压比较器和控制电压产生器组成,被控对象是可控增益放大器。
可控增益放大器的输入信号就是AGC电路的输入信号,其输出信号,其增益为增益受控制电压的控制,控制电压是由电压比较器产生的误差电压经控制电压产生器变换后得到的,增益可写成或,它是误差电压(或控制电压)的函数。
也可以直接用误差电压控制可控增益放大器的增益。
3.AGC各单元电路的功能与基本工作原理(1)电平检测器电平检测器的功能是检测出输出信号的电平值,通常由振幅检波器实现,它的输出与输入信号电平成线性关系,其输出电压为。
任务一自动增益控制(AGC)电路任务引入在调幅接收机接收电台信号时,由于各发射台功率有大有小,发射台离接收机得距离远近不一,无线电波传播过程中得多径效应与衰落等原因,使接收天线上感生得有用信号强度相差非常悬殊,而且往往有很大得起伏变化(约为~倍),有可能在接收微弱信号时造成某些电路(例如检波器)不能正常工作而丢失信号,而在接收强信号时造成放大电路得阻塞(非线性失真)。
为此在接收设备中几乎无例外得都必须采用自动增益控制电路,用来压缩有用信号强度得变化范围.任务分析自动增益控制(AGC)电路得作用就是能根据输入信号得电压得大小,自动调整放大器得增益,使得放大器得输出电压在一定范围内变化。
自动增益控制(AGC)电路就是无线电接收设备中得重要电路,用来保证接收幅度得稳定.它一般由电平检测器(峰值检波电路)、低通滤波器、直流放大器、电压比较器、控制电压产生器与可控增益放大器组成.其中可控增益放大器就是实现增益控制得关键.相关知识一、自动增益控制电路(AGC)得工作原理1.AGC得作用自动增益控制电路得作用,就是在输入信号幅度变化很大得情况下,自动保持输出信号幅度在很小范围内变化得一种自动控制电路.2.AGC得组成框图自动增益控制电路得组成框图如图3-5-2所示。
图3-5—2自动增益控制电路得组成框图由图可见,自动增益控制电路可以瞧成由反馈控制器与(控制)对象两部分组成,其中反馈控制器由电平检测器、低通滤波器、直流放大器、电压比较器与控制电压产生器组成,被控对象就是可控增益放大器。
可控增益放大器得输入信号就就是AGC电路得输入信号,其输出信号,其增益为增益受控制电压得控制,控制电压就是由电压比较器产生得误差电压经控制电压产生器变换后得到得,增益可写成或,它就是误差电压(或控制电压)得函数.也可以直接用误差电压控制可控增益放大器得增益。
3.AGC各单元电路得功能与基本工作原理(1)电平检测器电平检测器得功能就是检测出输出信号得电平值,通常由振幅检波器实现,它得输出与输入信号电平成线性关系,其输出电压为。
自动增益控制电路的设计与实现
实验报告
北京邮电大学
信息与通信工程学院
一:课题名称
自动增益控制电路的设计与实现二:摘要及关键词
1、摘要:
在处理输入的模拟信号时,经常会遇到通信信道或传感器衰减强度大幅
变化的情况;另外,在其他应用中,如监控系统中的多个相同传感器返
回的信号中,频谱结构和动态范围大体相似,而最大波幅却相差甚多的
现象。
很多时候系统会遇到不可预知的信号,导致因为非重复性事件而
丢失数据。
此时,可以使用带AGC(自动增益控制)的自适应前置放大
器,使增益能随信号强弱而自动调整,以保持输出相对稳定。
本实验在介绍了AGC电路的基础上,采用了一种相对简单而有效实现预通道AGC的方法,电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法。
2、关键词:
驱动缓冲可变衰减自动增益控制电压跟随器反馈
三:设计任务要求
1、基本要求:
1)设计实现一个AGC电路,设计指标以及给定条件为:
输入信号0.5~50mVrms;
输出信号:0.5~1.5Vrms;
信号带宽:100~5KHz;
2)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEL软件绘制完
整的电路原理图(SCH)及印制电路板图(PCB)
2、提高要求:
1)设计一种采用其他方式的AGC电路;
2)采用麦克风作为输入,8Ω喇叭作为输出的完整音频系统。
3、探究要求:
1)如何设计具有更宽输入电压范围的AGC电路;
2)测试AGC电路中的总谐波失真(THD)及如何有效的降低THD。
四:设计思路及总体结构框架
1、设计思路
①该实验电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方
法,从而相对简单而有效实现预通道AGC的功能。
如下图,可变分压
器由一个固定电阻R1和一个可变电阻构成,控制信号的交流振幅。
可
变电阻采用基极-集电极短路方式的双极性晶体管微分电阻实现为改变
Q1电阻,可从一个由电压源和大阻值电阻R2组成的直流源直接向短
路晶体管注入电流。
为防止R2影响电路的交流电压传输特性。
R2的
阻值必须远大于R1.
Detetor
VGA
Input Output
反馈式AGC
由短路三极管构成的衰减器电路
②对正电流的I所有可用值(一般都小于晶体管的最大额定设计电流),晶体管Q1的集电极-发射极饱和电压小于它的基极-发射极阈值电压,于是晶体管工作在有效状态。
短路晶体管的V-I特性曲线非常类似与PN二极管,符合肖特基方程,除了稍高的直流电压值外,即器件电压的变化与直流电流变化的对数成正比。
③输入信号VIN驱动输入缓冲极Q1,中间互补级联放大电路Q2、Q3提供大部分电压增益,通过负反馈网络回到放大级的输入端。
R4构成可变衰减器的固定电阻,Q6构成衰减器的可变电阻部分,D1、D2构成一个倍压整流器。
它从输出级Q4提取信号的一部分并为Q5生成控制电压,这种构置可以容纳非对称信号波形的两极性的大峰值振幅。
电阻R15决定AGC的开始时间(若与C6组合的R15过小,则使反馈传输函数产生极点,导致不稳定),电阻R17决定AGC的释放时间。
R14是1KΩ电阻,将发射极输出跟随器Q4与信号输出端隔离开。
2、总体结构框图
五:分块电路和总体电路的设计
1、9V稳压源电路
2、信号缓冲输入级电路
3、直流耦合互补级联电路(提供大部分增益):
4、信号输出级电路(射极跟随器Q4):
5、倍压整流(D1、D2与电容C6构成)与反馈电路:
6、总体电路设计
该电路主要由输入前级、中间直流互补级联放级、倍压整流电路、反馈网络组成。
其中反馈网络跨在直流互补耦合级联放大级的前端与输出级的前端之间,使信号自动衰减为一定的值(小幅波动),实现自动增益控制。
六、所实现功能说明
1、基本功能:
输入的信号范围在0.5~50mVrms时,经过输入缓冲级,直流耦合互补级
联放大信号(提供大部分增益),经过射极跟随器,接输出端同时引反馈
回去到放大级前端,反馈由具有倍压整流作用的D1、D2和可变衰减器,
对不同的输入信号,反馈信号大小不一样,使经输入缓冲级放大电路放大
的信号与反馈信号叠加,叠加后的信号幅度在很小的范围波动,再经过放
大,使输出电压0.5~1.5Vrms,信号带宽满足覆盖100Hz~5KHz的要求,
实现了自动增益控制。
2、直流电源:Vcc=9V
3、主要测试数据:
4、测量方法:
(1)输入端接输入信号,电压有效值0.5~50mV,频率在100Hz~5KHz,为得到不同频率不同电压下的增益数据,采取单变量法测试,用示波器观察输入输出信号,使用交流毫伏表测量输入输出的信号电压的有效值,计算增益;
(2)具体测试过程如下:
保持输入电压有效值0.5mV,改变信号频率从100Hz变化到5KHz(为
取得更多的数据,可以每次增大500Hz,多测数据),测量记录如上表
格所示;
(3)由测出的数据可以计算出增益,同时可见,再输入电压在规定的范围内大幅波动时,输出电压在规定的范围内以很小幅度波动,即可认为输入在规定范围内变化时,输出不变,实现了自动增益控制的功能;
(4)为了解反馈网络在自动增益控制电路中的作用,可以在反馈输出
端接示波器通道来观察测量反馈输出信号,亦可把反馈引回的线去掉,
用示波器观察测量没有反馈时的输出信号,记录测量的数据,分析可以
看出反馈网络在该电路中举足轻重的地位,这也是该电路称为反馈式
AGC的原因。
(5)用示波器观察输入缓冲级(该实验中注释为Q1)的集电极输出波形,记录测量数据;把反馈去掉,同样观察测量Q1集电极的波形,对比可见,有反馈的时候Q1的集电极输出信号幅值基本为2mV,而无反馈的时候,Q1的集电极输出信号幅值为伏级上的,比有反馈的时候大的多,可见自动衰减的负反馈信号与经缓冲级放大的信号叠加,使信号维持在一个比较稳定的值。
(6)测量倍压整流电路(D1、D2构成)的输出信号波形,增进对倍压整流器的工作原理的理解。
七、故障及问题分析
做PCB板时,由于刚开始对于软件不熟悉,所以走了不少弯路。
首先,将原理图画好后,运行总是出错,最后发现是未将原理图放入工程,其次将原件导入PCB板时,没有画禁布线区,并且未放置焊盘,导致无法布线。
后经调整,并查阅相关资料完成了PCB板。
首先,连接电路用了较长时间。
第一次连接完毕,发现地线和电源线接的太乱,并且导线过多。
第二次连接完成后,却无法得到预期的输出波形,而是在电源接通后会出现方波,检查电路并未发现错误,于是又进行了第三次连接,但还是未得到预期效果,经过检查,应对各级参数进行对比发现R13忘记接地,改正过后得到了满意的波形。
八、总结和结论
1、本实验综合性较强,考察了理论分析与动手实践的综合能力,让我们通过实验,加深了对模电的认识。
2、本实验采用了反馈式自动增益控制电路,主要由输入缓冲级、直流耦合互补级联、信号输出级、倍压整流与反馈几个部分组成。
倍压整流与反馈实现了自动增益控制的功能。
3、由于自动增益控制电路比较复杂,我们在实验中应该学会部分分析的方法。
当电路的输出电压波形不符合预期时,要根据实际的输出与理论分析的输出之间的差距来分析故障发生在哪里,这样可使我们缩小排查的范围,提高实验效率,同时加深理解了电路每一部分的具体功能。
4、在连接电路之前,应该先设计好具体的电路布局,使得整体清晰美观,这样可以避免不必要的返工。
5、输出的信号电压基本为 1.35Vrms,以很小幅度波动,在实验要求的范围内,输出信号带宽为50Hz~225KHz,覆盖要求的频率宽度,可以处理很宽频带的信号,说明该电路对信号处理能力强,但同时带来一个问题,通频带宽,选择性差。
6、该自动增益控制电路,输入信号范围为0.5~50mVrms输出信号为0.5~
1.5Vrms信号带宽:100~5KHz,适合应用于低频段小信号处理的系统中。
九、PROTEL绘制的原理图
1、PROTEL绘制的AGC电路原理图:
该电路主要有几部分组成:
输入前级、中间直流互补级联放大级、倍压整流电路、反馈网络、输出级。
其中反馈网络跨在直流互补耦合级联放大级的前端与输出级的前端之
间,使信号自动衰减为一定的值,实现自动增益控制。
2、用PROTEL生成的PCB板
3、9V稳压源电路原理图:
4、9V稳压源生成PCB板
5、实物效果
一十、所用元器件及测试仪表清单1、元器件清单
2、测试仪器清单
(1)信号发生器;
(2)示波器;
(3)交流毫伏表;
(4)万用表;
(5)直流稳压电源;
十一、参考文献
[1]《电子电路综合设计实验教程》北京邮电大学电路实验中心
[2]《Protel DXP 电子设计使用教程》袁鹏平付刚罗开玉化学工业出版社。