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  • 运算放大器如何使用数字电位器实现增益控制

    置。当开关s1闭合、s2断开时,电路表现为一个标准的反相放大器;当s1断开、s2闭合时,信号传送到运算放大器的同相输入端,电路表现为一个同相放大器。如果s1和s2是单芯片模拟开关,可利用数字信号完成对该电路的控制。 图1. 当s1断开、s2闭合时,电路为-1倍增益的反相放大器;当s1闭合、s2断开时,电路为+1倍增益的同相放大器。 数字电位器简化电路设计 可使用电位器来代替开关。当滑动端位于电位器的高端时,选择同相放大;滑动端位于另外一端时,选择反相放大。利用线性数字电位器(如ds1267,图2所示)可以数字控制放大器的极性和增益。因为很多数字电位器具有双路配置,使得电路中"额外的"一个电位器用于信号处理任务。电位器滑动端位置可通过3线接口(由/rst、clk和dq组成)配置;写入00000000时,将滑动端设置在电位器的最低端,此时电路配置为反相放大(增益 = -1)。写入11111111时,滑动端位于电位器的最高端,将电路配置为同相放大(增益 = +1)。当滑动端设置在这两个值之间时,增益将在+1至-1之间变化。 图2. 利用数字电位器代替s1和s2,可以数字控制电路增

  • 基于FPGA的程控滤波器的设计

    频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位,在信号处理、抗干扰处理、电力系统、抗混叠处理中都得到了广泛的应用。而对于程控滤波器,该系统的最大特点在于其滤波模式可以程控选择,且-3 db截止频率程控可调,相当于一个集多功能于一体的滤波器,将有更好的应用前景。此外,系统具有幅频特性测试的功能,并通过示波器显示频谱特性,可直观地反应滤波效果。 1 方案论证与选择 1.1 可变增益放大模块的设计与论证 方案1:数字电位器控制两级ina129级联。用fpga控制数字电位器ds1267使其输出不同的阻值,作为高精度仪表放大器ina129的反馈电阻。通过控制数字电位器来改变ina129的放大倍数,从而实现放大器的增益可调。 方案2:采用可变增益放大器ad603实现。可变增益放大器内部由r-2r梯形电阻网络和固定增益放大器构成,加在其梯型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参考电压决定;可通过单片机控制,由dac产生精确的参考电压控制增益,从而实现较精确的数控。 由于输入的正弦小信号振幅10 mv,电压增益60 db,10 db

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