ad834具有的800mhz的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无祛相比的。推出ad834之前,adi公司已经有了大约20 年设计模拟平法器的历史,也推出过其他的模以乘法器产品,如: ad734四象限模拟乘法器(带宽仅为10mhz)。ad539- 二象限模拟乘祛器(带宽为60mhz).ad534四象限模拟乘法器(带宽为60mhz)等。
同时,ad834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之-。它将所有电路集成于-块芯片之中,使得ad834 具有极高的速度。这一优点使得ad834 可以工作fuhf波段,广泛地应用于混频。倍频、乘(除)祛器、脉冲调制、功率控制、功率测试、视频开关等领域。
自动电平控制(alc)是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平,提高直放站对输出信号电平控制的能力。自动增益控制(agc)的定义与alc一致,只是二者的作用机制不一样。alc是通过反馈控制输入信号的强度来达到控制输出信号电平的目的,而agc是通过反馈控制直放站的增益来达到此目的。
agc有两种控制方式:一种是利用增加agc电压的方式来减小增益的方式叫正向agc,一种是利用减小agc电压的方式来减小增益的方式叫反向agc 。正向agc 控制能力强,所需控制功率大被控放大级工作点变动范围大,放大器两端阻抗变化也大;反向agc所需控制功率小,控制范围也小。那么基于ad384电路我们一起来了解一下。
基于ad384的agc电路解析
本通信设备要求agc的控制深度达70db。agc电路对70mhz中放输出的信号取样,然后输出射频agc电压和中频agc电压,分别用于控制接收机高放和二中放的增益,以适应天线输入0.5μv~0.5v的动态范围。
由ad834构成的agc电路如图4所示。中频信号经c1、r1耦合到ad834的x2和y1输入端,相乘后获得的直流分量经rc滤波后即是agc电压;由ne5532(双运放)组成的有源滤波器,对agc电压进行适当的放大与电平移动,其中a2∶b运放采用单端输入,设计的agc电压放大倍数为100,以形成中放所需的中频agc电压(动态范围为5.5~5v);a2:a运放采用差动输入, 电压放大倍数设计为130,以形成高放所需的射频agc电压(动态范围为5.5~4v)。
电路中,电位器p1和p2分别用于调整射频agc和中频agc的静态电压,无信号输入条件下,射频agc电压应为5.5v,中频agc电压应为5.0v,此时接收机增益最大;随着中频输入信号的增强,射频agc电压降低,中频agc电压升高(因中放为反向型agc控制),接收机增益逐渐降低。
需要注意的是,ad834应用于高频电路时,电源需要良好的去耦滤波,滤波电容应采用高频瓷片电容,电容应紧靠芯片的电源引脚;电路板布局时,高频输入与输出线之间应尽量分离;电路布线应尽量短;并应良好接地。
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