可编程放大电路毕业论文(可编程增益放大器的可编程增益放大器的设计及工作)

1.可编程增益放大器的可编程增益放大器的设计及工作

以基于VCA822的可编程增益放大器为例,其设计及工作原理如下: 设计一个通过键盘设置增益,且具有AGC功能的宽带放大器。放大器输入端采用同相放大电路进行阻抗匹配,使输入电阻达到MΩ数量级。该系统设计分为宽带放大、峰值采样、人机交互等3个模块。

宽带放大模块中电压增益可预置的功能是由VCA822实现。VCA822一款直流耦合型宽频带压控增益放大器,最大工作频带宽度可达150 MHz。放大器增益由控制电压和外围电阻阻值共同决定。控制电压的输出是由单片机运算并控制D/A转换器而输出的,因而能够实现较精确的数控。另外,放大器后级接入两档信号处理电路,一档增益0 dB,另一档为衰减档,通过一个控制端口,实现信号在这两档位之间选择。这种方法的优点在于条理清晰,控制方便,易于单片机处理。

针对峰值采样,采用数字检波,即通过高速A/D转换器对输出的正弦信号进行采样,判断一定时间内采集到的数字信号的最大值,该最大值即为该信号的峰值。而这种通用数字峰值检波电路仅能在低频段效果良好,针对系统设计要求中的高频信号,以及某些特定频率信号,将产生一定误差。采用双频数字峰检对信号进行采样,这种方案可有效避免产生误差。

在上述两模块的基础上实现AGC的功能。峰值检波测得的电压值反馈回单片机,单片机对宽带放大电路实现放大精确控制。通过这种方式可将输出信号的峰值稳定在4.8 V左右 。

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2.可编程滤波器论文

可编程开关电容滤波器的设计

摘要 4-5

ABSTRACT 5

1 绪论 9-18

1.1 问题的提出 9-10

1.2 可编程开关电容滤波器的发展与原理 10-14

1.2.1 开关电容滤波器的发展 10-12

1.2.2 可编程开关电容滤波器的原理 12-14

1.3 电力线通信(PLC)的简介 14-16

1.4 本文的主要内容 16-18

2 开关电容滤波器的系统设计 18-29

2.1 滤波器类型的选择 18-21

2.1.1 巴特沃思(Butterworth)滤波器 18-19

2.1.2 切比雪夫(Chebyshev)滤波器 19-20

2.1.3 椭圆函数(Elliptic Function)滤波器 20-21

2.1.4 滤波器类型与阶数选择 21

2.2 滤波器的实现方式 21-22

2.3 频率转换 22-24

2.4 级联顺序和增益分配 24-29

2.4.1 级联顺序的选择 24-26

2.4.2 各级增益的分配 26-29

3 可编程开关电容带通滤波器的实现 29-46

3.1 便于编程的二次节的选择 29-34

3.1.1 典型二阶带通滤波器的特点 29-30

3.1.2 低Q 开关电容带通二次节 30-33

3.1.3 高Q 开关电容带通二次节 33-34

3.2 超大时间常数积分器的实现 34-40

3.2.1 T 型电容网络 34-35

3.2.2 Nagaraj 提出的双次积分结构 35-37

3.2.3 采用Nagaraj 双次积分结构实现的低Q 值带通二次节 37-40

3.3 可编程电容网络的实现 40-42

3.4 开关与电容尺寸的选取 42-46

3.4.1 开关类型与尺寸的选取 42-45

3.4.2 单位电容的选取 45-46

4 运算放大器的设计 46-58

4.1 运算放大器的非理想特性对开关电容滤波器的影响 46-53

4.1.1 输入失调电压的影响 46-47

4.1.2 有限直流增益的影响 47-49

4.1.3 有限单位增益带宽的影响 49-50

4.1.4 有限的转换速率的影响 50-51

4.1.5 其他非理想特性的影响 51-53

4.2 运算放大器设计指标的确定 53

4.3 运算放大器的设计 53-58

4.3.1 结构的选择 53-55

4.3.2 MOS 管尺寸的确定 55-56

4.3.3 仿真结果 56-58

5 仿真与版图 58-65

5.1 仿真 58-62

5.1.1 运放的仿真 58-60

5.1.2 滤波器的仿真 60-62

5.2 版图 62-65

5.2.1 运放的版图 63

5.2.2 滤波器的版图 63-65

6 总结与展望 65-67

致谢

这个是大纲,觉得合适与我索取全文

3.功率放大电路的论文怎么写

功率放大电路设计

摘要:本文总结了电子设计实验中常用的几种功率放大电路的设计方案,针对不同的设计要求和设计条件从电路搭建、注意事项及测试结果进行了说明,能满足大多数实验电路设计的需要。

关键词:功率放大;推挽输出;丙类功放

一.前言

在电子电路设计中,很多系统需要对输出信号进行放大,以提高其带负载能力,驱动后级电路,因此就要对信号进行功率放大。功率放大器的主要性能指标有输出功率及效率,其按照电流导通角的不同,可分为甲、乙、丙三类工作状态。甲类放大器电流的通角为180度,适用于小信号低频放大,效率最低;乙类放大器的通角约为90度,适于宽带大功率工作,大多数集成运放的末级输出都采用乙类推挽形式;丙类放大器的电流的通角则小于90度,电流波形失真太大,只适于以调谐回路为负载的窄带放大,但效率较甲、乙类高。【1】

二.电路设计

(一)大电流高摆幅运放

若不考虑成本限制,可直接采用大输出电流、高摆幅运算放大器作为输出级。设计重点在于运放的选择及电路连接。市面上有各种性能的Buffer以及可用以驱动的运放,它们能满足大多数设计的要求。专门的驱动芯片如BUF634,其输出电流达250mA,摆率为2000V/us。美国德州仪器公司也有许多相关产品,如THS3121,输出电流可达450mA,摆率达1500V/us。设计的关键在于芯片的正确使用,由于大多数为电流型运放,故反馈电阻的选取很重要,另外由于处理的是高频信号,所以电源去耦,电路布线方面也须十分注意。经实验测试,THS3121在反馈电阻取470Ω、增益为2时在50Ω负载时小信号-3dB带宽达100MHz,-0.1dB带宽达30MHz,并且在电压峰-峰值为10V的输出状态下,频率大于10MHz时仍无失真现象。

(二)互补对管推挽输出

若对功率放大要求不高,可采用分立元件搭建,以互补对管推挽电路作为输出级。设计的关键在于根据系统要求选择合适的互补对管。互补对管采用2SD667和2SB647,其特征频率为140MHz,集电极功率耗散为0.9W,适合低频功率放大。前级放大负反馈由输出引入,使得通频带更加平坦。

(三)直接功率合成

在手头没有合适的驱动芯片时,可以采用三极管直接搭建,虽在实际应用中较少,但在实验室条件下仍是不错的选择。直接功率合成的先决条件是各路参数要对称。要求VT1和VT2、VT3和VT4参数对称,R2=R3,R4=R5,R11=R12等。输入功率在A点一分为二,分两路分别进行放大,在C点合二为一。

(四)单管丙类功率放大

以上三种都是宽频带非谐振功率放大,效率较低,而在无线通信设计中,效率是发射机的主要性指标之一,丙类谐振功率放大较甲类、乙类相比具有更高的效率。三极管基极采用自给偏压电路,集电极采用RLC并联谐振回路,滤除谐波分量,采用π网络作为输出滤波匹配网络,实际参数值可根据所要求的谐振频率具体设计,在此不赘述。

结语

本文通过对不同条件下功率输出级设计提出相应的方案,并经过实际实验测试,效果良好。但在电子设计实验中,较少涉及电力系统,对信号的功率放大要求不是很高,本文仅对系统中常用的简单功率放大进行总结与实验验证,而实际应用中的功率放大电路远不止如此简单。

参考文献:

【1】董尚斌,等。电子线路(1)。北京:清华大学出版社,2006.

【2】黄根春,等。电子设计教程。北京:电子工业出版社,2007.8.

【3】高吉祥。高频电子线路设计。北京:电子工业出版社,2007.5.

4.可编程放大器设计简要说明:放大器的放大倍数一般可以通过电位器调

可编程增益放大器MCP6S2X在多路信号采集中的应用 [日期:2004-12-7] 来源:国外电子元器件 作者:邢丽娟 李胜玉 杨世忠 [字体:大 中 小] 摘要:MCP6S2X 系列是Microchip Technology公司推出的可编程增益放大器,可广泛用于多路模拟传输应用、信号采集、A/D转换驱动和信号测量系统中。

文中介绍了MCP6S2X系列的结构和功能,并通过多路信号采集电路的比较说明了该芯片的主要特点。最后给出了一个MCP6S2X的实用电路。

关键词:MCP6S2X;程控增益放大器;多路信号采集 在实际的电路应用中,模拟信号的采集是一个重要环节。 工业控制一般需要采集各种现场参数(如温度、压力、流量等),并对这些参数进行处理。

往往比较难处理的是信号采集部分。随着微电子技术的发展,数字信号的处理无论从精度和速度上来说,都在不断提高。

剩下的问题是如何方便地将模拟数据采集到微处理器中。 在许多嵌入式设计中,微控制器或者数字信号处理器需要处理若干个模拟信号才能完成一种控制功能或者一系列控制任务。

这些模拟信号往往需要先经过某种处理(例如滤波、缓冲、或者放大),然后处理器才能精确地对它们进行转换,至少要把信号放大到系统能够使用的电平。因此,选择合适的元器件将会对电路的设计起到事半功倍的作用。

MicrochipTechnology公司推出的可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier, PGA)已将放大器、MUX和利用SPI总线选择的增益控制器整合在了一起,从而可以协助用户有效地提升系统的数码仿真控制效能。 新器件专供各种工业和仪器市场以及信号和传感处理领域使用。

新款MCP6S2x系列器件除可提供放大器功能外,还可为系统设计提供数码控制效能,用户可在SPI总线上对系统进行编程,并可通过有效控制增益和选择输入信道来得到更大的设计灵活性。此外,由于PGA不需要反馈和输入电阻,因此,还可大幅减低成本并节省机板空间。

1 MCP6S2X芯片的功能和参数 Microchip Technology公司的MCP6S21/2/6/8是模拟增益可编程运放(PGA)芯片。该芯片的增益可设置为+1~+32V/V,而且具有输入通道选择功能, 可通过SPI总线选择增益水平和输入信道,以扩大微控制器的仿真输入范围,同时可减少对输入/输出管脚数量的需求,从而降低微控制器的成本。

此外,单一信号路径的多重信道还可协助系统进行仿真信号路径的校准,以提高时间和温度的准确度。该器件宽广的频带特别适用于以较低电流运行的放大器,并可减少产品对电源功率的需求。

1.1 芯片引脚定义 新款MCP6S21和MCP6S22具有8脚PDIP、SOIC和MSOP封装,MCP6S26采用14管脚PDIP、SOIC和TSSOP封装,MCP6S28则采用16管脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。 它们的引脚排列如图1所示,表1所列是其引脚功能。

表1 MCP6S2X系列芯片引脚定义(MCP6S28为例) 管 脚 名 作 用 VOUT 模拟输出 CH0~CH7 模拟输入 VSS 电源负端 VDD 电源正端 SCK SPI时钟输入 SI SPI串行数据输入 SO SPI串行数据输出 CS SPI片选 VREF 外部参考电压 1.2 特性参数 ●输入通道数: 1、2、6或8个通道可选; ●频宽:2MHz~12MHz; ●有8种增益选择,分别为:+1,+2,+4,+5,+8,+10,+16或+32V/V; ●TDH+N:0.0012%; ●带有串行外围设备接口(SPI); ●增益误差低:±1%(最大); ●偏移低:±275μV(最大); ●带宽:2~12MHz(典型); ●噪音低:10nV/rtHz(典型); ●电源电流低:1.0mA(典型); ●偏置电压低:275μV(典型); ●稳定时间:200ns; ●单电源供电电压:2.5V~5.5V; ●工作温度范围:-40~85℃。 2 工作原理 MCP6S28芯片的内部结构图(其它类似)如图2所示。

由图可见,MCP6S2X芯片内部由一些简单的功能模块构成,可共同完成多路选择、可变增益调节等功能。MCP6S2X具有多路选择输入(MUX)模块,共有八路输入,可由软件设置通道选择。

不用的输入引脚应悬空,以使输入电流最小。当然,接VDD或VSS时,芯片也能正常工作?但输入电流会变大。

内部运放部分主要由运放、增益转换器、梯形电阻(RLAD=RF+RG)等组成,可完成信号的放大和带宽选择,提高输出电压的精确性。 SPI逻辑控制部分主要提供片选信号、同步时钟、串行输入输出、上电复位、控制指令和数据读写以完成通路选择和增益控制等功能。

上电复位电路POR(Power-OnReset)的功能是:当电源电压低于POR的限定电压时?VDD。

5.求电气系毕业论文一篇

数字频率计设计

论文编号:JD925 论文字数:10578,页数:29

摘 要: 本设计结合电子器件发展形势,采用高速低功耗的ABT数字逻辑器件完成了简易的数字频率计设计。该频率计采用计数式测频方案,由振荡电路产生标准闸门时间信号,对被测信号整形处理后进行脉冲计数直接得到被测信号的频率值。为了降低低频信号测试的量化误差,采用在低频档测试时通过延长闸门时间信号的方法,提高了测量精度。本数字频率计以十进制数码的形式显示测得数据的结果,方便且直观。

关 键 词:脉冲、计数、ABT

The Design Of digital Cymometer

Abstract:This design is a design of simple digital cymometer based on ABT digital logic component which is high speed & low power consumed and it combined the evolution position of electronic component. The frequency test scheme of this cymometer is enumerative. In this system, vibratory circuit output a time signal of strobe to acquire the frequency of the geodesic signal by count the pulse after the geodesic signal is modulated. To reduce the error of the test of the low frequency signal, this system adopt the way of extend the time signal of strobe to advance the precision of frequency test. The result of the frequency test is displayed by the type of algorism in 7-segment digital display, it's convenient & intuitionistic.

Key words: pulse, count, ABT

目 录

摘 要 I

Abstract II

第1章 绪 论 1

第2章 电路设计 2

2.1方案设计及器件选择 2

2.1.1硬件结构框图设计及工作原理介绍 2

2.1.2器件选择 3

2.2时基电路部分设计 5

2.3输入信号放大整形电路设计 7

2.4逻辑控制电路设计 10

2.5计数电路与锁存、译码显示电路设计 11

2.5.1计数电路设计 12

2.5.2锁存、译码显示电路的设计 13

2.6 扩展电路设计 15

2.6.1时基信号的分频电路设计 15

2.6.2被测信号的分频电路设计 17

第3章 功能分析 18

第4章 误差分析 19

4.1量化误差——±1误差(脉冲计数误差) 19

4.2闸门时间误差(标准时间误差) 20

结论 22

致谢 23

参考文献 24

附录1:计数显示部分电路 25

附录2:计数脉冲及控制信号产生部分电路 26

以上回答来自:

6.可编程增益交流放大器的设计

这种题目,最简单的方法就是使用一个可编程增益放大器,可是题目要求不能用,真是遗憾。

你的放大增益只有四个档位嘛,这个是最主要的问题。

我给你几个方案吧,供你参考。

想要程控,可以按以下思路去做:

1.利用场效应管的可变电阻区,组成反馈电阻,通过输入控制电压调节增益;

2.可以利用数字电位器(这个最简单),组成反馈电阻,直接通过按键控制电压增益;

总体显示,调整,用个51系列就足够了,没有任何问题的。

7.我是电子信息工程专业的,请大家提供一些好的毕业设计课题.

1. 数字摩托车点火器 廖英杰 副教授

2. 自然风发生电路 廖英杰 副教授

3. 数字显示及调节的稳压电源 廖英杰 副教授

4. 数显温度测控仪制作 孔炳灿 高级实验师

5. 电源自动(调整)开关 孔炳灿 高级实验师

6. 通用示波器测量晶体管 孔炳灿 高级实验师

7. 设计一台自动打铃系统 王晓红 讲师

8. 示波器进行汉字显示系统设计 王晓红 讲师

9. 基于高精度恒温控制系统 王晓红 讲师

10. 高频接收机与简易调频发射机 王晓红 讲师

11. 双路信号采集存储系统 王晓红 讲师

12. 工频标准信号源 王晓红 讲师

13. 某高层建筑火灾自动报警及联动系统设计 石俊 讲师

14. 利用PLC进行电梯模拟控制设计 石俊 讲师

15. 基于电位器电阻传感器的位移传感器的研究和设计 蔡苗苗 讲师

16. 压力传感器的设计 蔡苗苗 讲师

17. 可编程放大器设计 曹 晖 副教授

18. 数控直流稳压电源设计 曹 晖 副教授

19. 函数信号发生器设计 曹 晖 副教授

20. 电力线载波通信机的设计 卢国庆 副教授

21. 27MHz无线通信机的设计 卢国庆 副教授

22. 500M遥控点火系统的设计 卢国庆 副教授

23. 基于GAL器件的步进电机控制器 舒 彤 讲师

24. 基于单片机/可编程逻辑阵列的RS232至RS422的串行口扩展电路 舒 彤 讲师

25. 接触式电子体温计 姜玉林 研究生

26. 多路数据收发系统 姜玉林 研究生

27. 用VHDL实现交通信号灯的控制系统 张友木 讲师

28. 用EDA设计LED汉字滚动显示器 张友木 讲师

29. 便携式数字温度测量计 吴德会 讲师

30. 信号采集延时回放系统 吴德会 讲师

31. 数字电容测试仪 吴德会 讲师

32. CPLD/FPGA CRC码编译码器 高小英 副教授

33. 用单片机、语音芯片设计、制作简易录音机 高小英 副教授

34. 简易“激光”指向器 高小英 副教授

35. 可控硅的应用(制作声光控制开关电路) 许勤 讲师

36. 数显抢答器 许勤 讲师

37. 助听器电路制作 许勤 讲师

38. 由LM567组成的红外线自动洗手器 张孟忠 讲师

39. 调频无线话筒 张孟忠 讲师

40. 设计—家庭电子管家 秦永华 讲师

41. 设计交通信号灯PLC控制电路 秦永华 讲师

42. 可 编 程 函 数 发 生 器 陈图淼 高级实验师

43. 数 字 电 压 表 陈图淼 高级实验师

44. 开关型直流稳压电源 陈图淼 高级实验师

8.可编程增益放大器的可编程增益放大器的电路分析

可编程增益放大电路可对模拟信号进行放大、转换、滤波,并能把器件中的多个功能模块互联,对电路进行重构,还可调整电路的增益、带宽和阈值。对于可变增益放大器,若增益高,则失调电压大,因此需要对运放进行准确调零,尤其要注意Al的输出。在RFB端串联电位器RP2进行增益的校准。运放A2由于负反馈可变,设定增益越大,闭环频率响应越坏。需要选用增益可变范围窄或开环频率特性好的运放。对于小功率或精密运放,因为牺牲了交流特性,所以当输入几千赫兹以上的信号时应予以注意 。

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可编程放大电路毕业论文

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