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畢業(yè)設(shè)計(jì)-射頻寬帶放大電路設(shè)計(jì)(文件)

2024-12-26 13:31 上一頁面

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【正文】 的輸入信號(hào)頻率,那么為了達(dá)到這些指標(biāo)要求如果使用單級(jí)放大的方式,那么要求的運(yùn)放增益帶寬積可計(jì)算為: 錯(cuò)誤 !未找到引用源。整體電路的第二 級(jí)設(shè)計(jì),則要以壓控放大器 VCA824為核心,從而達(dá)到 ~5 倍的增益可調(diào)。 ”的要求。 第三級(jí)電路的設(shè)計(jì)則以通頻帶更為平緩,帶寬大小為 的運(yùn)放 OPA695 為核心。也 因此使得電路很容易出現(xiàn)了反射,而且在一些特殊的頻率下,更可能出現(xiàn)正反饋,也因此會(huì)使得射頻放大器出現(xiàn)了自激,也因此使實(shí)驗(yàn)設(shè)備的受到了損壞,經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),為了避免因?yàn)橥饨绲碾姶女a(chǎn)生的干擾,本次實(shí)驗(yàn)中也將引入屏蔽盒,使它能夠?qū)φ麄€(gè)電路進(jìn)行抗干擾的處理。來進(jìn)行增益的調(diào)節(jié)。最后,我們便可使增益在 ~5 倍調(diào)節(jié)變化。 ,上限頻率值為 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 MHz?大連海洋大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 第三章 射頻寬帶放大電路 單元電路 設(shè)計(jì) 8 第三章 射頻寬帶放大電路 單元電路 設(shè)計(jì) 我們都知道通過小信號(hào)放大器放大后,接收機(jī)中的弱信號(hào)也可以讓我們聽到,而且發(fā)射機(jī)的信號(hào)放大器也可以將信號(hào)輸入到天線傳播至接收機(jī),從而我們可以獲得更大的傳播信號(hào)。整體放大器設(shè)計(jì)第一級(jí)的固定增益電路能夠最終達(dá)到 放大 10 倍。從而最終完成整體的射頻寬帶放大器的設(shè)計(jì)。橋式整流器的作用,是達(dá)到把交流電通過整流轉(zhuǎn)化為 直流電的目的。 LM317 也可以被測(cè)設(shè)計(jì)成能夠進(jìn)行編程控制的輸出穩(wěn)壓器,同時(shí), LM317還能夠當(dāng)作一種精度很高的穩(wěn)流器 。編程電阻要盡可能的放置在與穩(wěn)壓器靠近的地方。 ( 2) 輸出電壓一般可以在 ~37V 之間進(jìn)行可調(diào)。 ( 6) 當(dāng)使用在高壓應(yīng)用時(shí),可以進(jìn)行浮空工作。隨著電子信息業(yè)的技術(shù)發(fā)展,寬帶、高性能、高增益、高輸出電壓、高效率、更寬的動(dòng)態(tài)波動(dòng)范圍、低的噪聲能耗,這些要求都順勢(shì)變成了如今的研究導(dǎo)向。 ,那么我們就可以通過設(shè)置電阻來使得第一級(jí)電路放大 10 倍。 同時(shí),節(jié)能 也 是 很重要 的, OPA847 內(nèi)部還涵蓋了 一個(gè)可 供選擇 的電源關(guān)斷引腳, 一旦 放大器 被禁止或者 電的值減小到 1% 供電電流 時(shí) 。 二. OPA847 芯片特性: 高增益帶寬: ;最小失真: 105dBc( 5MHz);高壓擺率: 950V/μs;高直流精度:VIO177。在現(xiàn)在生活中,它廣泛被應(yīng)用于各行各業(yè),無論是廣播電臺(tái) 的控制,還是音頻的自動(dòng)控制、儀器儀表的前置放大控制,甚至在計(jì)算機(jī)的采集系統(tǒng)中,都需要壓控放大器的使用。我們可以通過調(diào)節(jié)壓控放大器 VCA824 的壓控端來控制輸出的增益,因此可以實(shí)現(xiàn)增益可調(diào) [8]。 VCA824內(nèi)部架構(gòu)包含兩個(gè)輸入緩沖器和輸出電流反饋放大器級(jí), 因此 提供 了 一個(gè)完整的可變?cè)鲆娣糯笃鳎?VGA)系統(tǒng), 而且 該系統(tǒng)不需要外部緩沖。 的 偏離 [9]。 圖 VCA824 結(jié)構(gòu)圖 第三 級(jí) 放大 電路設(shè)計(jì) 整個(gè)設(shè)計(jì)的第三級(jí)電路設(shè)計(jì),將以電流型運(yùn)放 OPA695 為核心,從而達(dá)到 5倍的增益放大,然后再使用繼 電器切換電阻網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行衰減,使得整個(gè)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的 0~60dB 的增益范圍內(nèi)可調(diào) [10]。 而且,在中頻 帶或提供高輸出功率的電纜調(diào)制解調(diào)器 中可以保證 上行線路驅(qū)動(dòng)器低失真。系統(tǒng)電源可以使用可選禁用控制引腳 進(jìn)行 進(jìn)一步 的 降低。 其他元器件的功能說明 繼電器 繼電器是電 類的一種 控制 元 器件 , 同時(shí), 繼電器是 也 具有隔離 隔斷 功能的 一種 自動(dòng)開關(guān) 的 元件, 因?yàn)樗墓δ茏饔盟猿1?廣泛 的 應(yīng)用 在 遙控 、遙 感 、通 信 、自動(dòng) 化 控制、 機(jī)電一體化 以 及電力電子設(shè)備 之 中, 它 是 功能十分強(qiáng)大不可或缺 的 控制 類 元件 之一。 一般情況下,繼電器被使用在電子 控制 類的設(shè)計(jì)之 中,它 本質(zhì) 上是 使用很微 小 的 電流去控制大 的 電流 工作,從而起到達(dá)到電路“ 自動(dòng)開關(guān) ” 的作用 。 射頻技術(shù) 通常是無線通 信產(chǎn)業(yè) 設(shè)備 生產(chǎn)制作 中最為復(fù)雜 也是 影響最大的 一部分 , 而且 也是 無線通信產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) 的 一項(xiàng)難點(diǎn),電磁干擾是我們最需要處理和克服的,也因?yàn)檫@些干擾因素很多產(chǎn)業(yè)因?yàn)樯漕l技術(shù)生產(chǎn)達(dá)不到預(yù)期的要求而不得不擱置。所以將本次設(shè)計(jì)將采用Multisim12 電路仿真軟件來進(jìn)行電路整體的實(shí)驗(yàn)搭建原理圖,最后再將波形發(fā)生器,示波器分別接在信號(hào)的輸入端以及輸出端,然后點(diǎn)擊運(yùn)行,開始仿真,并且觀察和記錄輸出電壓的波形。 的電阻,起到負(fù)載的作用。 的輸出電壓有效值的 目標(biāo)。然后,繼續(xù)觀察放大器輸出信號(hào)的有效值,看它是否滿足 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 的帶寬測(cè)試 表示處理交流小信號(hào)的能力就是運(yùn)放的帶寬 [14]。因?yàn)轭l率響應(yīng)在運(yùn)算放大器中,也是全部隨機(jī)出現(xiàn)的。的正弦信號(hào),整個(gè)放大器的增益為 60dB。最后判斷帶寬是否可以滿足 1M~80MHz。因?yàn)楦髟骷膬?nèi)部,帶電質(zhì)點(diǎn)的不規(guī)則運(yùn)動(dòng)。 將放大器所產(chǎn)生的所有噪聲轉(zhuǎn)換為輸入端的噪聲電壓以及噪聲電流。再測(cè)量出輸出噪聲的峰峰值,并判斷所計(jì)算的峰峰值可否達(dá)到 100ONPPU mV? 的 要求。 FC3 1 0 181。通過 Multisim12軟件仿真測(cè)試,通過示波器可觀測(cè)到的輸入輸出波形如圖 所示: 大連海洋大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 第四章 射頻寬帶放大 電路 的 仿真 分析 17 圖 第一級(jí)放大電路的仿真結(jié)果波形圖 通過示波器所顯示的波形可以看出,藍(lán)色波形為輸入波形,紅色波形為輸出波形,當(dāng)輸入波形的刻度 設(shè)置為 1mV,輸出波形的刻度設(shè)置為 10mV 時(shí),兩個(gè)波形幾乎重合。 一.開關(guān) A至上,開關(guān) B 至下。 R 1 14kΩR 1 0 1kΩR91kΩC10 . 1 181。 FV C C 5 VVEE5VC51 0 181。 FVEE5VR 1 21kΩR 1 69kΩR 1 71kΩS1K e y = A S2K e y = B V11 m V p k 1 G H z 0 176。最后一個(gè)電壓表所測(cè)的值為經(jīng)過電阻網(wǎng)絡(luò)衰減 10 倍之后的電壓值,大小約為 ,與仿真結(jié)果相匹配。當(dāng)輸入端給定 1mV, 1KHz 的輸入信號(hào),運(yùn)行仿真電路。最后一個(gè)電壓表所測(cè)的值為經(jīng)過電阻網(wǎng)絡(luò)衰減 10倍之后的電壓值,大小約為 ,與仿真結(jié)果相匹配。當(dāng)輸入端給定 1mV, 1KHz 的輸入信號(hào),運(yùn)行仿真電路。從而可以驗(yàn)證,整個(gè)第三級(jí)運(yùn)放達(dá)到了設(shè)計(jì)的預(yù)期要求。 第一個(gè)電壓表所測(cè)量的值為輸入值,給定輸入信號(hào)大小為 1mV,有效值約為 ,與仿真值相匹配。從而可以驗(yàn)證,整個(gè)第三級(jí)運(yùn)放達(dá)到了設(shè)計(jì)的預(yù)期要求。大連海洋大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 結(jié)束語 19 結(jié)束語 隨著我們已經(jīng)進(jìn)入信息科技時(shí)代,通信信息產(chǎn)業(yè)也進(jìn)行著飛速的發(fā)展,因此對(duì)于通信裝置的發(fā)射,接收要求也就越來越高。用于傳輸多電路的電報(bào),電話,電視等方面是再好不過了。 射頻功率放大器一般是整個(gè)射頻電路系統(tǒng)中功率消耗最多,而且會(huì)出現(xiàn)非線性最多的一塊,整個(gè)射頻寬帶放大器設(shè)計(jì)的功能,也由它的優(yōu)良所影響。本次設(shè)計(jì)的后級(jí)電路將使用電流型運(yùn)放 OPA695 和繼電器來共同來實(shí)現(xiàn) 5~25 倍的增益變化,最后,本次設(shè)計(jì)的末級(jí)將使用電阻網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行 10倍的衰減,從而可以達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期的 0dB~60dB 的增益范圍可調(diào)。首先,我 必須感謝我的論文指導(dǎo)教師:李響老師。 另外 , 我真的要十分感謝我的 母校 , 大連海洋大學(xué), 是母校 給了我這次 難忘的 學(xué)習(xí) 經(jīng)歷 , 使 我們 學(xué)院電子教研室里面的 每位老師 和每位 同學(xué) 之間,建立起了更深厚的感情 ,使我們?cè)谝黄鸸餐哌^了 人生中最難忘的 四年時(shí)光 ,并 且在這里 建立起深厚的感情。 此外,在本論文中,參考和引用了許多研究者的文獻(xiàn)作品,他們的研究成果給了我 這次設(shè)計(jì)很大的幫助和啟發(fā),在此也向他們表達(dá)我衷心的感謝! 大連海洋大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 參考文獻(xiàn) 21 參考文獻(xiàn) [1] 藍(lán)良生,趙翔 .射頻寬帶放大器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) .科技信息 , 2021(2), 229~230 [2] 陳杰,古玉年 .音頻頻率電平指示器的設(shè)計(jì) .南通職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) , 2021(4), 101~104 [3] 李志軍,沈非凡,韓春晨 .寬帶放大電路設(shè)計(jì) .電子技術(shù) , 2021(11), 39~42 [4] 沈莉梅 .無源互調(diào)測(cè)試儀的射頻功率放大器設(shè)計(jì): [碩士學(xué)位論文 ].浙江:浙江工業(yè)大學(xué), 2021 [5] 張意 . 高動(dòng)態(tài) C 波段收發(fā)信機(jī)的研制 : [碩士學(xué)位論文 ].成都:電子科技大學(xué) , 2021 [6] 劉磊 , 胡海燕,李偉達(dá),李娟,秦佳 .基于 Multisim10 仿真軟件的多輸出直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì) .電工電氣, 2021( 8), 25~28 [7] 郭越勇 .基于 CMOS 工藝的 PWM 直流 直流降壓型開關(guān)電源的設(shè)計(jì) : [碩士學(xué)位論文 ].西安:西安電子科技大學(xué), 2021 [8] 何樂生 .振動(dòng)式液料位儀硬件的研究: [碩士學(xué)位論文 ].南京:東南大學(xué), 2021 [9] 張靜,吳靜,黃振陵 .DWDM 系統(tǒng)中摻鉺光纖放大器平坦性研究 .科學(xué)時(shí)代, 2021( 17), 45~48 [10] 王鵬云 .基于單片機(jī) MSP430F449 的寬帶直流放大器設(shè)計(jì) .電子設(shè)計(jì)工程, 2021( 11), 71~74 [11] 張悅 .高功率超寬帶微波脈沖對(duì)半導(dǎo)體器件損傷的實(shí)驗(yàn)研究 :[碩士學(xué)位論文 ].沈陽:沈陽理工大學(xué), 2021 [12] 劉立國(guó),陳永剛 .VGA 芯片 AD600 及其在有效值電平線性測(cè)量電路中的應(yīng)用 .電子技術(shù), 2021( 4), 34~37 [13] Apratim Roy, , A power efficient bandwidth regulation technique for a lownoise,highgain RF wideband amplifier, Central European Journal of Engineering, 2021, (3),383~391 [14] Yasser Mafinejad,Abbsa, , Khalil Mafinezhad, Akif kaynak, Low Actuation Wideband RF MEMS Shunt Capacitive Switch, Procedia Engineering, 2021, .1292~1297 [15] Texas Instruments, SLYT102, RF and IF amplifiers with op amps ,American:Bruce Carter, 2021 大連海洋大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 附錄 整機(jī)電路圖 22 附錄 整 機(jī)電路圖 +510μFGND510μFGNDINGND1KR210KR1GNDGND510μFGND1KR101KR194KR11+5GND1KR3GNDNI3II2NC1Vs4/DIS8+Vs7Output6NC5OPA847GNDGNDGNDGND50R850R450R5R720R610μF 10μF10μF10μF22pF+55+5GND5125R9+Vcc14NC13FB12GND11VOUT10VREF9Vcc8Vcc7VIN6RG5+RG4+VIN3VG2+Vcc1VCA824NI3II2NC1Vs4/DIS8+Vs7Output6NC5OPA695+510μFGNDGND1KR134KR14NI
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