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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
为了实现无线电接收机对多个通信标准的兼容和对信号链路增益的自动调节,提出了一种适用于宽带(0.8~2.7GHz)接收机并具备自动增益控制(AGC)功能的正交解调器。该解调器的信号主路上采用一个宽带设计的射频可变增益放大器和一个中频可变增益放大器,频率变换则通过一个增益可调的吉尔伯特单元实现。在信号反馈环路上采用一个均方根功率检波器检测输出信号的幅度并转换成直流电压,然后通过检波器输出的直流电压控制主路上各个模块的增益,从而形成一个AGC闭环系统。该解调器仅采用模拟电路实现AGC功能,避免了传统数字辅助型AGC需要大量端口、算法实现复杂和精度受有限步长的限制等缺点。该解调器在0.18μm BiCMOS工艺平台下设计并流片验证,测试结果表明:在0.8~2.7GHz内,正交解调器的可调转换增益范围为-36~36dB,解调带宽为100MHz;最大增益下噪声系数为9dB,正交相位误差1.6°,幅度误差为0.9dB。  相似文献   

2.
为了实现5G通信系统中高数据传输速率的要求,满足宽带条件下接收信号幅度的大动态范围变化,基于Global Foundries 55 nm CMOS工艺提出一种宽带且增益大范围线性变化的可变增益放大器.在该可变增益放大器中,采用改进型Cherry-Hooper放大器结构使其动态范围和电路带宽有效扩展,并利用晶体管的可调谐特性,在不使用附加电路的前提下使增益变化具有良好线性,解决了CMOS电路中放大器增益与控制电压非线性变化的难题,同时添加低截止频率的高通滤波器,消除可变增益放大器的直流偏移,并降低其误码率.版图仿真结果表明,在-33.4~46.9 dB的超宽动态范围内实现增益线性变化,3-dB带宽对应的频率达到1.89 GHz(0.000 12~1.9 GHz),可变增益放大器芯片(核心区域,不含焊盘)面积仅为0.006mm~2.该可变增益放大器指标完全满足目前5G宽带通信系统的要求.  相似文献   

3.
介绍了一种无线局域网(WLAN)以及通信系统接收机中数字AGC(自动增益控制)电路的设计技术;文中包括了数字AGC电路基本原理、实现方法和仿真结果,AGC电路通常用来把一个任意的输入信号调节到任意规定的功率水平,所设计的电路性能达到了60 dB的动态范围, 输出信号变化小于或等于2 dB.  相似文献   

4.
基于130 nm BiCMOS(Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor)工艺提出一款超宽带低附加相移可变增益放大器.该设计采用可变增益放大器和开关衰减器的组合结构,其中可变增益放大器在宽带、高效率的反馈式放大器的基础上通过改变偏置实现增益控制,而开关衰减器的应用在拓宽增益控制范围的同时减小了偏置变化范围,从而减小了不同增益状态下的附加相移.提取版图寄生参数后的仿真结果表明:在1.6 V供电电压下,该可变增益放大器在3.5~11 GHz范围内增益平坦度小于±0.75 dB,增益控制范围为-22~10 dB,增益步进值为0.5 dB,噪声系数小于6.5dB,不同增益状态下的附加相移小于±5°,电路输出1 dB压缩点大于12 dBm,动态功耗小于155 mW.该可变增益放大器拓扑在满足项目需求的同时为减小可变增益放大器的附加相移提供了一种思路.  相似文献   

5.
传统模拟AGC电路由分立元件完成检波及反馈,使得系统稳定性及可靠性不高。本文提出了一种以可变增益放大器AD603、对数放大器AD8307和集成运放为核心实现的模拟AGC电路,以提高系统的稳定性。讨论了电路的工作原理和设计特点,并给出了电路原理图。  相似文献   

6.
全数字式前馈AGC设计与FPGA实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决抗干扰导航接收机中数字干扰对消结果的动态范围过大问题,提出一种新的全数字式前馈自动增益控制(AGC)算法.研究了算法中各个参数的设置方法,并指出现场可编程门阵列(FPGA)实现技巧.仿真实验结果表明,对于不同有效位数的输入数据,只需经过一步增益调节就可使输出达到期望的取值范围;而实现时对增益控制因子精度的选择,将影响AGC输出信号的平均幅度.  相似文献   

7.
<正> 在数字地震仪和其他要求测量信号动态范围很大的数字仪器中,可以采用能自动准确选择增益的瞬时浮点放大器。比如石油和煤田地震勘探中的地震信息,利用检波器所能接收到的信号,最小1μv,最大1V,其信号变化的动态范围高达120db。即使前置放大器设置36db 的固定增益,主放大器仍须84db 的可变增益,才能使信号不失真的进行放大。此外,这种可变  相似文献   

8.
系统由前级放大模块、后级放大模块、滤波模块组成。采用可控增益放大器AD603和宽带低噪声运放OPA690级联,很好地实现了0~60,d B增益可调的要求。电路整体设计利用可调电位器控制两级级联压控,可变增益放大器完成对放大器增益的调节,又通过滤波电路实现了选频。系统还采用自动直流偏移调零模块,最大限度地减小了整个放大器的偏移,使用了各种抗干扰措施以减少噪声并抑制高频自激。该放大器电路结构简单、性能稳定、功能完善,基本达到了各种设计指标的要求。  相似文献   

9.
 针对传统自动增益控制(AGC)系统稳定时间和控制精度相互关联又彼此矛盾的问题,基于反馈式对数AGC环路,提出一种输出精度可控、稳定时间可调的数字AGC系统。通过对环路增益因子的巧妙拆分,实现了稳定时间和控制精度的独立可控。推导了AGC环路方程,求解了时间常数和控制精度的解析表达式,分析了低信噪比条件下功率估计方法的性能。采用平方和功率估计法对AGC系统进行了计算机仿真。仿真结果表明,该系统环路稳定时间不随输入信号幅度的改变而改变,可根据实际工程需求,对稳定时间和控制精度进行调节,在低信噪比下也具有优良的性能。  相似文献   

10.
为了使弱信号区或盲区的不同移动台能顺利进行通信,提出了适用于WCDMA直放站上行链路的负反馈双环自动增益控制(AGC)电路,并采用两级射频AGC电路分别控制上行链路输入端和输出端的增益,达到自动控制输出功率的目的.利用电路设计软件ADS分析构建系统的性能,仿真结果显示:有AGC的直放站上行链路系统频率和信道选择性好、输出功率稳定可调、AGC增益范围大和输出功率范围宽.该系统能够较好解决移动台盲区通信的问题.  相似文献   

11.
郭立民  郜丽鹏 《应用科技》2005,32(10):19-20,23
分析了比幅鉴别器在导引头测向系统中的缺点,提出了用数字式自动增益补偿的方法来加以改善.同时分析了数字式快速自动增益控制的原理及不足,并给出一种可实现的数字式瞬时自动增益的设计方案.该方案基于FPGA技术,简单易行.  相似文献   

12.
介绍了AD8324的性能特点,将其应用于雷达回波模拟系统的设计中,解决了雷达中频回波增益控制问题,并给出了增益接口电路的软硬件设计。  相似文献   

13.
提出了一种新颖的快速数字式自动增益控制视放系统,采用了由模拟乘法器为核心的受控视频放大电路和以单片机为核心的数字式AGC电路的方案.研制结果表明,系统在控制线性度、高速、抗干扰能力等方面具有良好的性能.  相似文献   

14.
本文给出误差反馈高效计算低舍入噪声(高效低噪)二阶线性状态空间(LSS)数字滤波器的设计方法。对窄带数字滤波,新结构比高效低噪原结构可降低噪声15dB,比原结构的最优LSS实现降低10dB。同时保持了原结构的运算高效性、溢出极限环稳定和低系数灵敏度等特性。用新结构并联实现高阶窄带椭圆滤波器,比用原结构和最优LSS结构的并联实现分别降低噪声13dB和9dB。  相似文献   

15.
智能型便携式桥梁应变检测仪   总被引:5,自引:0,他引:5  
用8031单片机做智能部件,金属应变片做应变敏感元件开发出了桥梁应变检测仪,该仪器用于铁路枯梁静载,动载下应变检测,采用电桥自动调零,可编程增益放大和零点偏差自动调节等措施,保证了测量结果的精确度和可靠性,仪器内存空量大,具有现场显示,打印和数据信息回放功能。  相似文献   

16.
导出单位噪声增益的计算公式,用统计和最优化方法表明9种误差谱成形结构的降噪性能,给出5条等降噪性能曲线。对窄带滤波,新结构可降低噪声10—30dB,降噪性能对滤波器的零点不敏感。新结构的舍入噪声比原来次最优二阶线性状态空间滤波器的并联实现结构降低12—28dB,且带宽愈窄,降噪效果愈佳。  相似文献   

17.
介绍数字增益自动补偿微波辐射计的测量原理、 测量误差分析、 环境温度变化修正原理及方法, 并对温度变化修正公式进行了回归.   相似文献   

18.
本文提出了一种高功率放大器的非线性预校正系统设计方案.本系统基于复数增益的查找表,通过射频解调后的基带IQ信号与原始基带IQ信号的比对来更新查找表,从而实现数字基带信号的自适应预失真.Matlab仿真结果表明,本校正方法收敛速度快,校正效果明显,较好地补偿了高功率放大器的幅度失真和相位失真.  相似文献   

19.
提出一种在全数字锁相环中对数控振荡器进行增益估计的新算法。此算法充分利用全数字锁相环内部的数字信息, 通过计算相位误差、频率误差和振荡器的频率控制字的变化,对数控振荡器的增益进行实时估计, 使全数字锁相环对外界环境变化的免疫程度更高。此算法适用于所有采用基于累加器结构的全数字锁相环, 而且可以在应用最广泛的二阶Ⅱ型锁相环中准确地工作。  相似文献   

20.
在自动控制系统或智能仪器中 ,如果测量信号的范围比较大 ,为保证必要的测量精度 ,经常采取改变量程的办法。当改变量程时测量放大器的增益也相应地加以改变。这种变化通常是自动进行 ,即不需要人为的改变电路连接 ,而是通过软件实现放大器增益的改变。这样可以实现仪器量程的自动切换。另外 ,通过改变增益的方法使系统功能增强 ,在核测量中 ,稳谱的方法之一就是改变输入信号的放大倍数。这就需要用到数字控制放大器 ,并针对核仪器要解决的具体问题要求放大器的放大倍数在一定范围内变化 ,并且放大倍数调节要求精细。该文提供了这种数控放大的一种设计方案 ,它的放大倍数范围为 9~ 9.999,其倍数的调节步长为 0 .0 0 1倍。  相似文献   

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