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自动增益控制电路的设计与实现 - 图文(3)

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十、 所用元器件及测试仪表清单

1、元器件清单

Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Polarized Capacitor (Radial) Default Diode Default Diode Header, 2-Pin Header, 2-Pin Header, 2-Pin NPN General Purpose Amplifier NPN General Purpose Amplifier PNP General Purpose Amplifier NPN General Purpose Amplifier NPN General Purpose Amplifier NPN General Purpose Amplifier Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 JP1 JP2 JP3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 RB7.6-15 DSO-C2/X3.3 DSO-C2/X3.3 HDR1X2 HDR1X2 HDR1X2 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Cap Pol1 Diode Diode Header 2 Header 2 Header 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BCY-W3/D4.7 2N3904 BCY-W3/D4.7 2N3904 BCY-W3/D4.7 2N3906 BCY-W3/D4.7 2N3904 BCY-W3/D4.7 2N3904 BCY-W3/D4.7 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 2N3904 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor Resistor

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 AXIAL-0.4 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 Res2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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

一种新能优良结构简单的AGC电路

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许多应用类电子装置中都需要自动增益控制电路。自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为AGC电路。 AGC电路的基本原理是随着输入信号幅度的变化产生一个相应变化的直流电压(AGC电压),利用这一电压去控制一种可变增益放大器的放大倍数(或者控制一种可变衰减电路的衰减量):当输入信号幅度较大时AGC电压控制可变增益放大

许多应用类电子装置中都需要自动增益控制电路。自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为AGC电路。 AGC电路的基本原理是随着输入信号幅度的变化产生一个相应变化的直流电压(AGC电压),利用这一电压去控制一种可变增益放大器的放大倍数(或者控制一种可变衰减电路的衰减量):当输入信号幅度较大时AGC电压控制可变增益放大器的放大倍数减小(或者增大可变衰减电路衰减量),当输入信号幅度较小时AGC电压控制可变增益放大器的放大倍数增加(或者减小可变衰减电路衰减量)。显然,这种自动增益控制可以达到输出信号幅度基本稳定的目的。

增益可调的运算放大器(如AD603)常被用在AGC电路中,但是这一类器件不仅价格高,而且市面上难以买到。

经过多次试验,笔者使用普通元件设计出了一种成本低廉、性能优良、结构简单的AGC电路。原理

见下图。

上图中,输入信号经电阻R1、R2分压后送往运放F1的同相输入端,二极管VD对运放F1的输出信号整流后,经过一个π形滤波电路得到一个负向的AGC电压,这一电压经运放F2放大后送往场效应管3DJ6的栅极。

当输入信号的幅值较大时,相应地得到了较大的AGC电压,运放F2输出较大的负压至场效应管3DJ6的栅极,增大了场效应管3DJ6的源漏极问的电阻,从而减小了运放F1的放大倍数;输入信号的幅度进一步加大时,场效应管3DJ6的源漏极问的电阻也会进一步加大,使运放Fl的放大倍数进一步减小……直至场效应管3DJ6的源漏极被完全夹断,这时运放F1失去放大能力成了电压跟随器。

反之,当输入信号的幅值较小时,AGC电压也很小,运放F2输出也小,场效应管3DJ6的源漏极间的电阻很低,使运放F1得到较大的放大倍数,从而在F1的输出端可以得到幅值较大的信号。

笔者在试验时,F1、F2采用了双运放电路LF412,使用-6V和+6V双电源工作,并采用了上图所示的元件参数搭建了电路。试验发现,当输入信号由200mV逐渐增加到2.2V时,运放F1的输出信号都能基本稳定在400mV。

试验电路的工作非常可靠,频率覆盖了整个音频频率。本电路的另一个特点是:由于在本电路的主信号回路中没有使用电容,电路的输出信号就没有产生相位的移动,这一特点对于某些基于相位的电子测量和电子控制装置来说,显得尤其重要。

如果需要在电路输出端得到较高幅值的信号,可以在运放F1的输出端增加2只电阻R11和R12,见下图。调整电阻R11和R12的阻值,就能在F1的输出端得到不同幅值的输出信号。

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