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文檔簡介

1、寬帶放大器摘要 本作品采用單位增益穩(wěn)定、低噪聲的電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820和高帶寬、 低失真、單位增益穩(wěn)定的電壓反饋運(yùn)算放大器OPA842及高電壓、低失真的電流反 饋運(yùn)算放大器THS3091構(gòu)成三級放大電路。電路由前級放大模塊、中間級放大模 塊、后級放大模塊、電源模塊和峰峰值檢測顯示模塊組成。通過合理的分配三級 放大的倍數(shù)很好的實現(xiàn)了放大器電壓增益M40dB(100倍)的要求,并且?guī)?nèi)波動 小。采用MSP430單片機(jī)作為峰峰值的檢測和顯示;使用7660CPAZ構(gòu)成土 5電源; 采用DC-DC變換器TPS61087DRC的實現(xiàn)了為末級放大電路供電;用有源RC的濾波的 方法減少了高頻波段的干擾

2、。同時使用屏蔽線傳輸信號、利用瓷片電容和膽電容 穩(wěn)壓等抗干擾措施以減少放大器的噪聲并抑制高頻自激。經(jīng)驗證,本方案完成了 全部基本功能,擴(kuò)展部分最小輸出電流沒有達(dá)到0.5V。關(guān)鍵詞 寬帶放大器MSP430單片機(jī)OPA820 THS3091一、方案設(shè)計與論證經(jīng)過仔細(xì)的分析和論證,我們認(rèn)為此次寬帶放大器可分為前級放大模塊、中間級 放大模塊、后級功率放大模塊、濾波器模塊、電源模塊及峰值檢測顯示模塊。1.1前級放大部分方案的論證采用單位增益穩(wěn)定、低噪聲的電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820,實現(xiàn)4倍增益放大。1.2二級放大的論證和選擇方案一:采用分立元件設(shè)計。此方案元器件成本低,但設(shè)計復(fù)雜度較大,并且由 于受

3、到眾多寄生元件的影響,調(diào)試復(fù)雜且周期長,頻率高時更突出。因此此方案 在高增益高寬帶內(nèi)難以保證可靠性和指標(biāo),也不便于保真系統(tǒng)穩(wěn)定。方案二:采用TI提供的高帶寬、低失真、單位增益穩(wěn)定的電壓反饋運(yùn)算放大器 OPA842。該OPA842單位增益穩(wěn)定,電壓反饋與兩個內(nèi)部增益級架構(gòu),OPA842實現(xiàn) 在較寬的頻率范圍非常低諧波失真。能夠很好的達(dá)到低失真,低噪聲和較高的帶 寬范圍要求。所以我們選擇此方案來實現(xiàn)中間級的25倍增益放大。1.3末級放大電路方案論證由于我們訓(xùn)練時使用的是高電壓、低失真的電流反饋運(yùn)算放大器THS3091。THS3091的高電壓,低失真,高速度,旨在為需要工作在5伏的寬電源電壓范圍 為

4、土 15 V的電流反饋放大器,并且能夠單電源供電,正好能夠?qū)崿F(xiàn)在輸出負(fù)載上, 放大器最大不失真輸出電壓峰峰值N10V的要求。所以我們選擇此方案。1.4電源模塊方案論證和選擇方案一:使用555構(gòu)成土 5電源,但是555構(gòu)成的電源紋波較大,對放大器的穩(wěn)定 性造成了很大的影響,不利于系統(tǒng)整體的實現(xiàn)。方案二:使用7660CPAZ構(gòu)成土 5電源,電路簡單紋波小,易于實現(xiàn)系統(tǒng)對穩(wěn)定性的 要求。利用TPS61087實現(xiàn)+5V到+12V的轉(zhuǎn)變?yōu)門HS3091供電。最后我們采用方案二。二、理論分析與計算2.1帶寬增益積帶寬增益積(GBP)是用來簡單衡量放大器性能的一個參數(shù),這個參數(shù)表示增益和 帶寬的乘積。按照放

5、大器的定義,這個乘積是一定的。按照題目發(fā)揮部分的要求,信號的通頻帶為010MHz,最大電壓增益AV40dB, 則增益帶寬積為:10MX10 (40/20) 1GHz,又輸出最小電壓要到0.5V,我們采用分級放大的方式,使放大器整體增益超過40dB.盡量滿足達(dá)到最小峰值的發(fā)揮要求。2.2增益分配分析本系統(tǒng)采用三級放大電路,題目要求增益要大于40dB,最大電壓峰峰值要大于 10V,且要求在最大增益下,放大器下限截止頻率不高于20Hz,上限截止頻率不 低于5MHz;由于增益的增大會減少帶寬,所以,合理分配各級放大器的放大倍數(shù) 是必須的。由于OPA842有400MHz的增益帶寬積,經(jīng)過分析,我們選擇前

6、級放大 12.44dB增益,中間級放大27.96dB,末級放大6.52dB增益,最終實現(xiàn)系統(tǒng)總放 大224倍,達(dá)到題目要求。2.3通頻帶計算放大器鏈路的組成如下圖所示:上圖注明了設(shè)計中每級增益的分配,并且下方依據(jù)芯片手冊給出了各級-3dB通頻 帶的上限。系統(tǒng)通頻帶由三級OPA820、OPA842、THS3091共同決定,由頻率相應(yīng) 公式可知系統(tǒng)增益與頻率的關(guān)系如下:A (f) =1A b(W. f)2)(W/f)2)(W/f)2)/2 u ul 820/ 842 3091式中,f 820= 60 MHz ,九2 = 16 MHz , f 810 = 210 MHz ,為芯片資料中相應(yīng)運(yùn)放的通頻

7、帶,| Aul |為放大鏈路中各級放大器的中頻電壓放大倍數(shù)。經(jīng)過計算,系統(tǒng)3dB帶寬大于10MHz,能夠滿足發(fā)揮部分的要求。2.4線性相位分析假設(shè)某個頻率的正弦信號通過一個系統(tǒng)的時間需要T,則這個信號的輸出相位落 后原來信號W*T的相位。則該信號被延遲了。在實際系統(tǒng)中,一個輸入信號可以 分解為多個正弦信號的疊加,為了使得輸出信號不會產(chǎn)生相位失真,必須要求它 所包含的這些正弦信號通過系統(tǒng)的時間延遲是一樣的,則要求落后的相位要正比 于頻率w。從系統(tǒng)的頻率響應(yīng)來看,就是要求它的相頻特性是一條直線。本系統(tǒng) 中會引入時延的主要有兩個部分:各級運(yùn)算放大器和濾波器。從個運(yùn)算放大器相 頻特性曲線上可以看出運(yùn)放

8、不是線性相位系統(tǒng)。而完全理想的線性相位濾波器對 于一定頻率范圍的時間延遲是一個常數(shù),就可以實現(xiàn)線性相位。從本設(shè)計系統(tǒng)中 的使用RC低通濾波器的相頻特性上看,此濾波器不是線性相位的。2.5抑制直流零點漂移分析零點漂移是指當(dāng)放大電路輸入信號為零時,由于受溫度變化,電源電壓不穩(wěn)等因 素的影響,使靜態(tài)工作點發(fā)生變化,并被逐級放大和傳輸,導(dǎo)致電路輸出端電壓 偏離原固定值而上下漂動。放大電路級數(shù)愈多、放大倍數(shù)愈大,輸出端的漂移現(xiàn) 象愈嚴(yán)重。本系統(tǒng)主要由前置放大級、中間級和末級功率放大這三級組成,由 于系統(tǒng)為寬帶直流放大器,所以各級之間必須采用直接耦合的方式來抑制零點漂 移。2.6放大器穩(wěn)定性分析放大器在工

9、作時會出現(xiàn)自激,外部干擾等,影響放大器穩(wěn)定的工作。當(dāng)放大器深 度負(fù)反饋時輸出信號帶有一定的紋波。本系統(tǒng)在末級輸入端增加一低通RC濾波 器消除高頻的紋波干擾。為抑制干擾在放大器電源兩端并接一個0.1uF的瓷片 電容可以消除輸出信號的干擾。對系統(tǒng)的焊接布局,進(jìn)行認(rèn)真合理的分析,盡量 避免焊接點之間形成90度角,焊接成45度角,嚴(yán)格區(qū)分各接地端的連接位置, 避開輸入輸出端的連接位置,避免系統(tǒng)引起自激振蕩。可以大大降低信號的干擾。三、電路與程序設(shè)計3.1系統(tǒng)總體方案根據(jù)題目要求,本系統(tǒng)總共分為五大部分:第一部分前級放大電路,實現(xiàn)12.04dB 增益放大;第二部分中間級放大電路實現(xiàn)27.96dB增益放大

10、;第三部分末級放大 提高系統(tǒng)驅(qū)動負(fù)載的能力;第四部分電源模塊實現(xiàn)單5V供電到土 5V,+12V供電的 轉(zhuǎn)變;第五部分峰峰值檢測及顯示模塊。系統(tǒng)整體框圖如下圖3-1:輸入信號負(fù)載!前級放大M中間級放大 末級放大電源模塊I顯示模塊KI單片機(jī) kI檢訊電路圖3-1 系統(tǒng)總體框圖3.2前級放大電路設(shè)計前級放大電路有OPA820構(gòu)成,實現(xiàn)的放大增益為12.44dB,12.44dB帶寬為60MHz, 在其同向輸入端并聯(lián)51歐電阻到地,實現(xiàn)阻抗匹配。電路圖如圖3-2所示:-TlnHTT-I-cR13 51U2 OPA842U V7 i; :- ?圖3-2圳級放大電路3.3中間級放大電路設(shè)計 -中間級采用高帶

11、寬、低失真、單位增益穩(wěn)定的電壓反饋運(yùn)算放大器同42實現(xiàn)3-3中間級放大R3 800電路27.96dB的增益放大,27.96dB帶寬為20MHz。OPA842單位增益穩(wěn)定,采用電壓 反饋與兩個內(nèi)部增益級構(gòu)成,OPA842在較寬的頻率范圍非常低的諧波失真。低使OPA842特別是對高增益差分放大器,跨阻放大器,正好能夠滿足題目高帶寬、電壓噪聲,高輸出電流驅(qū)動使OPA842最適合高動態(tài)范圍的應(yīng)用。單位增益穩(wěn)定, 低失真、低噪聲的要求。電路圖如上圖圖3-3: 3.4末級功率輸出部分圖3-4末級放大電路末級采用高電壓,低失真,電流反饋運(yùn)算放大 器THS3091增大驅(qū)動負(fù)載的能力。THS3091的 高電壓,

12、低失真,高速,旨在為需要申請工作 在5伏的寬電源電壓范圍為15V的電流 反饋放大器大具有高達(dá)7300V/PS的壓擺率, 帶寬不小于200MHz,該級實現(xiàn)6.02dB增益放 大,THS3091依然還有210MHz帶寬。電路圖 如右圖3-4: 3.5電源電路的設(shè)計按照題目要求,的要求我們采用TPS61087實現(xiàn)+5V到+12V的轉(zhuǎn)變?yōu)門HS3091實現(xiàn)單 電源供電,電路圖如上圖3-5(a)所示。使用7660CPAZ構(gòu)成5電源,電路簡單且 紋波小,易于實現(xiàn)系統(tǒng)對穩(wěn)定性的要求,如圖3-5 (b)所示。(a) +5V 到+12V 電路圖3-5(b) +5V到土 5V電路3.6峰峰值的檢測的設(shè)計峰峰值檢測

13、電路主要完成顯示任務(wù),實現(xiàn)單片機(jī)的顯示,由于單片機(jī)不可能直接 檢測的峰峰值為10V的電壓,所以我們采用電阻分壓,來實現(xiàn)檢測峰峰值的目的。 3.7抗干擾處理我們在實際制作中采用下述方法減少干擾,避免自激:1、輸入輸出從焊接板一端進(jìn),另一端出避免信號形成回路產(chǎn)生自激振蕩;2、在焊接電路時,將整個電路運(yùn)放用底線包圍,以吸收高頻干擾信號,減少噪 聲,避免高頻輻射,增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定度。3、各級放大電路的地線分開連接,避免各級運(yùn)放由于供電電壓不同而產(chǎn)生相互 影響。3.8程序設(shè)計在此系統(tǒng)中,軟件部分主要由MSP430單片機(jī)完成,AD采樣采用中斷方式,單片機(jī) 采用低功耗模式,完成峰峰值采樣,通過程序設(shè)計計算在L

14、CD顯示負(fù)載端峰峰值 和有效值,程序流程圖如下。圖3-6程序設(shè)計框圖四、系統(tǒng)的測試及結(jié)果分析4.1測試儀器序號名稱、型號、規(guī)格數(shù)量1DG1022雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器12普源DS1052E數(shù)字示波器13DF1731-SB3A直流穩(wěn)壓電源14UT39A數(shù)字萬用表14.2測試方案及結(jié)果1、放大器電壓增益M 40dB(100倍)測試及峰值檢測。測試方法:用函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生頻率1 MHz,輸入峰峰值分別為4mv、5mv、10mv、20mv、50m v正弦波進(jìn)行測量。直接從LCD顯示器即可讀出輸出電壓峰峰值。測試條件:帶50阻性負(fù)載,增益為系統(tǒng)固定增益47dB,輸入頻率固定為1MHz輸入峰值Vpp4m

15、v5mv10mv20mv50mv輸出峰值Vpp960mv1.16v2.16v4.60v11.2v實際增益G47.60dB47.31dB46.74dB47.23dB47.10dB增益誤差1.28%0.66%0.55%0.49%0.21%測試結(jié)果分析;由數(shù)據(jù)可以看出,信號增益M40dB(100倍),最大輸出電壓峰峰 值為11.2V達(dá)到了題目的基本要求。最小輸出電壓峰峰值為0.96V達(dá)到了發(fā)揮部分 的大部分要求。測量相對誤差小于5%,滿足發(fā)揮部分要求,且信號輸出波形無明 顯失真。2、噪聲測試題目發(fā)揮部分要求盡可能降低放大器的輸出噪聲;,故對放大器的噪聲進(jìn)行測試。測試方法:由于系統(tǒng)增益固定,所以增益定

16、為系統(tǒng)增益47dB,示波器輸入端加50 電阻匹配到地,用示波器測量輸出端噪聲,測得噪聲的峰峰值為300mv,結(jié)果表明 噪聲很低,能夠滿足要求。3、在最大增益下,放大器的上下限截止頻率檢測;測試方法:用函數(shù)發(fā)生器輸入固定峰峰值,按下表給定輸入頻率值,輸入相應(yīng)的 頻率,用示波器測試輸出端峰峰值記錄值如下:固定增益(47dB)輸入峰峰值Vpp=20mV固定增益(47dB)輸入峰峰值Vpp=50mV輸入頻率輸出峰值輸入頻率輸出峰值輸入頻率輸出峰值輸入頻率輸出峰值20HzVpp=4.56V4MHzVpp=4.55V20HzVpp=11.20V4MHzVpp=11.80V50HzVpp=4.60V5MHzVpp=4.50V50HzVpp=11.40V5MHzVpp=11.6V100HzVpp=4.64V6MHzVpp=4.50V100HzVpp=11.42V6MHzVpp=11.52V1KHzVpp=4.60V7MHzVpp=4.50V1MHzVpp=11.20V7MHzVpp=11.24V1MHzVpp=4.60V8MHzVpp=4.50V1MHzVpp=11.10V8MHzVpp=10.94V2MHZVpp=4.609MHzVpp=4.50V2MHzVpp=11.00V9MHzVpp=10

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