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AGC放大器讨论

时间:10-02 整理:3721RD 点击:
AGC放大器在接收机设计中有非常重要的意义,希望大家跟贴讨论!

那当然.有的是集成度很高的,有的是自己搭电压控制电路的.我过的有用AD607,AD8347,RF2027.一般DATASHEET里都有详细说明应用过程.目的是让接收机有一定的动态范围.但同时降低了系统的线形度.

集成AGC如AD8367等,应用是比较多的。但是这些AGC集成电路,都有一些缺陷,如:
OIP3,AGC范围低,还有就是输入输出匹配困难等。

输入输出匹配问题可以先通过使用器件厂商所提供的推荐电路进行初步设计,其后在根据调试,做实验来改进匹配电路,这样才能达到你所需要的效果

有没有那位用PIN衰减器+对数检波器+比较器做过AGC放大器,这种方案容易实现吗?

我用过。控制范围比较窄,才到15dB。

我用过检波管+比较器做过AGC放大器,使用还可以,就是在低功率下,肖特基二极管的检波特性不好

我也做过,不过失败了。方法是:主路用PIN二极管(SMP1320-079)+单片放大器,环路用偶合器(DBTC-9-4)+对数检波器(AD8361)+运放比较器(LM358)现象:当环路起控时,信号幅度能够稳住,但是在主频附近有很多自激频谱。怀疑是比较器检波电压和参考电压在比较时,由于比较器翻转不稳而不能稳在一电平而产生自激。分析:产生自激的原因可能是 1 环路滤波不行(象锁相环路一样) 2 对数检波电压的线性和PIN二极管的衰减线性不一制7楼:可以试一下用对数检波器代替特基二极管望指教!



可以,控制范围一般在20dB以内.
电路比较典型,实用



经典实用最大做过30dB

楼上两位能说说你们是怎么作的吗?能帖图看看吗?

是啊,多交流才会有进步,大家才会乐意上坛子。分享和帮助是论坛的灵魂。

PIN管在频率高的情况下,衰减范围有限,现在有现成的电压控制或电流控制的衰减器的组件,。例如:AV111,AV101,可以看好使用频段范围,自己选用,电路搭接也很简单

做过,大于30dB,

我做过,用PIN管子做的,动态范围70dB,增益60dB.具有温度补偿功能。



你好,请问可以把电路或原理图上传吗?用RD购买也可以呀,让大家共享下嘛:)谢谢了!

mmworld
请解释一下AGC降低系统线性度的原因,谢谢!

如果需要很大范围,可以多级串联。在射频终端做检波,经过运放控制PIN管堆或者控制集成IC,实现ALC , 如果要实现AGC的话,一半要双检波或者控制放大器。控制衰减器好像不中。



我现在正在搭这样一个电路,目前已经完成PCB板了!
我要实现的是保护,当信号太大的时候电路自动由放大切换到直通以保护放大器,和前面大家要讨论的差不多。我用的是电阻耦合,主要是我是宽带的,而且担心耦合器引入会降低灵敏度,用1K电阻耦合到检波器,用的是MAXIM的MAX2015,本来也是要用AD的,可惜申请样片太过烦琐了。比较器也是用的LM358,但是区别在于我是接成了施密特触发器的功能,希望在RF输入大于-30dBm以后就控制一组开关(M/A的芯片)切换到直通,当信号小于-50dB以后再切换回放大。
目前还没有实验测试,希望顺利!

这种方法我用过,没问题

不过,一般是接成直通和衰减。因为在两个开关中间夹一个放大器,当开关动作时由于开关的驻波发生变化,放大器容易自激

大家一般怎么评价一个AGC芯片呢?
比如,一般关心哪些指标?
有些什么要求呢?
为什么说匹配麻烦?
是因为要匹配到50欧姆吗?
我现在在做集成的AGC,很想了解一下啊。
谢谢!



我到觉得比如AD8367动态范围满高的 而且细心调输入输出不难匹配 当然OIP3比较低

当接收机线性要求很高的时候,AD607,AD8347还都用吗?
有没有用数控衰减器的实现AGC控制的呀?我准备用3级数控衰减,混频之前一级,放在LNA后面,混频之后两级,片子用的Hittic的,还要在通路上用到3至4个 AMP,实现目标:增益80dB,AGC范围70,不知道方案可不可行,请大家发表一下意见吧

我现在做的一个信道板,
三级AGC
第一级PIN管构成的电控衰减,
第二,三级都用的AD8367片子,还算比较好用
都用的是模拟AGC,用AD8362检测幅度,再用一个运放设置起控点,得到AGC控制电压
回来控制相应的AGC模块,
可以实现模拟这边90dB的动态范围,不过要控制好自激等问题

用可调压控衰减器再加一级放大器不就可以实现了
当然这种对较低频率段比较方便了

这个是什么原理呢?我们公司的就是电调衰减器和AD8367之间夹几个放大器。

还有一点就是,电调衰减器本身也是衰减器,而衰减器是可以改善放大器输入输出的反射的,为什么反而会引起自激呢?

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