宽带前置放大电路报告.docx

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1、宽带前置放大电路宽带前置放大电路【摘要】:本系统设计的宽带前置放大电路由频率显示装置、输入阻抗匹配单元、无源衰减网络、有源放大电路四部分组成,带宽可达40MHz,具有良好的直流和交流特性。频率显示部分使用TI公司的OPA842、TLV3501及MSP430F149单片机进行信号处理,使用12864液晶进行显示。输入阻抗匹配单元有50Ω和1MΩ可选,由电阻电容组成的无源衰减网络与后级相匹配可实现不低于DC~35MHz的1倍和10倍衰减,有源放大单元选用TI公司的OPA690和OPA684可实现对信号1倍和10倍放大,电路输出电阻近似为0。一、系统整体方

2、案论证与比较题目要求有源放大电路采用正负5V供电,在正负5V电源及1M欧输入阻抗的条件下进行1倍、10倍衰减,以及1、10倍有源放大,可供选择方案如下:方案一:为了实现衰减和放大的功能,考虑直接选取可调增益的运放实现,如AD603。其内部由R-2R梯形电阻网络和固定增益放大器构成,加在梯形网络输入端的信号经衰减后,由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的电压决定的,优点是电路集成度高、结构简单。缺点是此芯片的衰减量是由加在增益控制接口的参考电压决定的,要手动精准控制,难度大;梯形电阻网络的输入阻抗低,不能满足1MΩ的要求;且工作频带仅为50

3、MHz,很难满足题目工作带宽要求。方案二、根据题目对电路衰减和放大倍数的要求,特别是工作频带高的要求,采用宽带运放,如TI的OPA690、OPA684构成后级有源放大环节,其增益带宽积带宽均在500M以上,满足题目要求的DC~35M工作带宽的要求,1、10倍放大分开,10倍放大采用5倍与2倍相乘的形式可以降低对单级运放带宽的要求,无源衰减网络采用电阻分压构成,采用电阻分压不会限制输入信号的带宽,阻抗匹配部分采用电阻串并联形式。综上所述:我们选择方案二作为本次比赛的总体方案。二、系统整体框图系统整体框图如图2-1所示。图2-1系统整体框图一、系统硬件设

4、计1、单片机及显示装置小信号经过OPA842构成的21倍有源放大电路放大,而大信号则经过无源衰减网络衰减。之后,信号通过过零比较器变成可捕脉冲,低频脉冲经过无源衰减网络直接由单片机测得频率,高频脉冲经过74LS163和74LS00构成的10分频、100分频、1000分频或10000分频电路进行分频,再经过无源衰减网络即可由单片机测得频率。最后由12864液晶进行显示。(1)21倍有源放大电路采用TI公司的宽带高速运放OPA842,其增益带宽积为200MHz。电路图如图3-1所示。图3-121倍有源放大电路(2)2倍无源衰减电路采用电阻串联分压,电路图

5、如图3-2所示。图3-22倍无源衰减电路(3)波形转换电路采用TI公司的轨对轨高速比较器TLV3501搭建过零比较电路。使用单电源+5V供电。经过21倍有源放大电路或者2倍无源衰减电路的信号被控制在2V左右,比较适合作为TLV3501的输入信号。经过过零比较电路之后,输出频率和输入信号的频率相同的脉冲信号。TLV3501的轨对轨输出能够直接驱动CMOS或者TTL逻辑电路,因此,这给我们之后的逻辑分频电路带来了方便。电路如图3-3所示。图3-3波形转换电路(4)分频电路采用74LS163四位十六进制计数器和74LS00四二输入与非门搭建10分频电路。再

6、通过10分频电路的级联,实现100分频、1000分频、10000分频电路。使用分频电路对高频信号进行分频处理。电路如图3-4所示。图3-4分频电路(5)单片机处理及显示装置采用TI公司的MSP430F149单片机对输入信号进行处理。在单片机对信号进行处理之前首先要用无源衰减电路对波形转换电路或者分频电路的输出信号进行衰减,同样采用电阻串联分压的形式,使输入单片机的信号稳定在3V左右,电路图不再赘述。使用F149的定时器A的捕获/比较功能,捕获输入脉冲的上升沿,优先级较高的定时器B定时50ms,测得1s内的上升沿数目,即可得到输入信号的频率。再通过12

7、864液晶对测得频率进行显示。源程序如下:#include#include"cry12864.c"voidInitSys();unsignedlongupflag=0;unsignedlongf_50ms=0;unsignedlongfrequency=0;uintfy[7];//==用于存放频率显示数据==constunsignedcharpinlv[]={"频率为:(Hz)"};voidprocess(void);//==函数声明==voiddelay();//==延时函数==/********************

8、***********************主函数****************************

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