输出幅值可数控放大器
一、 原理分析
1、 增益自调整
通过增益控制端VG的电压大小,控制VCA822的放大倍数。放大倍数的可调范围由RF决定。
本电路RF取6.8K,在实际调试过程中,当输出0.6V时,放大倍数能达到30倍。 2、 峰值检波电路
D1和RC构成峰值检波,在输入信号频率为100KHZ时,D1的负极输出一个Vpp约为60mV的直流电压(设为V2)。OPA727构成一个减法器,电位器R15将2.5V的基准电压分压得到电压(设为V3)。 Vout=(R28/R29)*(V3-V2)
以此公式,可调节反馈电压VG的大小,控制反馈强度。 R21,R27为VCA822提供一个初始电压,以保证正常工作。 3、 数字分压
X9C103介绍:
INC是下降沿触发,一个下降沿移动一下滑片。
控制滑片移动方向。高电平滑片向上滑,低电平向下滑。 低电平有效,保存当前状态。
输入信号电平范围+5V~-5V。高电平2V~VCC+1V 低电平 -1V~0.8V 二、 整体分析
输入信号在40Mv~2V范围内变化,VCA810输出恒定的200mV。再通过后级的X9C103,运放,实现数字可调幅值。 三、 调试过程
输入信号从高到低变化来调节R8和R15。
1、 输入信号给定2V,100KHz。调节R15使VCA810的输出为200Mv(VCA810的控制端
GAIN的电压大小应使该运放工作在衰减状态)
2、 逐渐减小输入信号的幅值,适当调节R8,控制衰减量,使输出信号保持在200mV.
3、 在调试过程中VCA822会有大概70度左右的发热,属于正常现象。 四、 调试结果
输入信号在40Mv~2V范围内变化,输出幅值数控可调。R8对应的VCA810的控制电压GAIN为-0.8571V。R15对应的分压电压为1.9539.