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所以需要把这个偏差信号放大到需要的程度,再去推动执行机构或送到仪表中去显示, 从而达到自动控制和测量的目的。同时在很多信号采集系统中, 信号变化的幅度都比较大, 那么放大以后的信号幅值有可能超过a/ d 转换的量程, 所以必须根据信号的变化相应调整放大器的增益。在自动化程度要求较高的系统中, 希望能够在程序中用软件控制放大器的增益, 或者放大器本身能自动将增益调整到适当的范围。本文采用t i 公司的高速运算放大器opa820 作为第一级放大电路进行11 倍的放大, 采用t i 公司电流反馈性运放ths3091 作为末级放大电路进行11 倍的放大, 并作为功率放大器驱动50 ω阻性负载, 在输出负载上, 放大器最大不失真输出电压峰峰值可达10 v 以上。通过两级放大放大器电压增益≥40 db。输出的信号通过峰值检测模块, 通过a/ d 采集输入msp430 单片机, 在液晶屏上显示出放大器的输入电压的峰峰值和有效值。 由于在实际应用中常采用5 v 单电源供电, 本文选用tps61087 电源芯片提供+ 10 v 电压, 选用mc34063 电源芯片提供- 10 v 电压来为t hs3091 供电
控制d/a转换器输出其控制电压来获得的,从而实现较精确的数字控制。此外ad603能提供由直流到30 mhz以上的工作带宽。电路集成度高,易于单片机控制,稳定性好,满足系统要求。 1.2 后级功率放大 采用多片集成运算放大器并联组成后级功率放大电路,通过改变放大器的增益实现不同倍数放大,多片放大器并联可提供较大的输出电流。多片集成运算放大器并联放大电路结构较为简单,易于实现,且输出波形可无明显失真。该系统选用高压低失真电流反馈型放大器ths-3091,最大驱动电流可达350 ma,3片ths3091最大可提供为l050ma的电流,完全满足系统设计要求。 1.3 滤波电路 根据系统设计要求,需要一个5 mhz和10 mhz的低通滤波器,一般集成滤波器和有源滤波电路都难以达到上述带宽要求,且价格高。因此,该方案采用七阶无源椭圆滤波器,该滤波器具有结构简单、成本低廉、带宽大,稳定性好,波动小等特点。并利用滤波器设计软件filter solution快速设计出通带波动小阻带衰减大的滤波器。 2 系统硬件电路设计 系统总体设计方案如图1所示,该系统由前级信号调理电路、可控增益
本设计实现了一个5 v单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器opa820id作为一级放大电路,ths3091d作为末级放大电路,利用dc-dc交换器tps61087drc为末级放大电路供电,在输出负载50 ω上实现电压增益等于40 db。该放大器通频带范围10 hz~10 mhz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用msp430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。 1 方案论证与系统设计 1.1 方案论证 直接使用集成高电压输出运放opa820,放大器通频带从20 hz~10 mhz,并能驱动50 ω的负载,单纯用音频放大的方法来完成功率输出。同时要做到在输出负载上放大器最大不失真输出电压峰峰值≥10 v的难度较大,故采用dc-dc变换器tps61087drc为末级ths3091放大电路供电,最终设计这款高速宽带放大器。本方案简单易行,由于采用单芯片,所以系统体积较小。 1.2 系统设计
产品型号:THS3091D
工作电压±15(V):Yes
工作电压±5V:Yes
工作电压5V:-
最小稳定增益(V/V):235
带宽@Acl(MHz):7300
转换速率(典型值) (V/us):42
设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-
输出电流(典型值)(mA):250
总...
低失真:在10MHz、RL=1kΩ时为77dBc的HD2,在10MHz、RL=1kΩ时为69dBc的HD3; 低噪声:14μA/√Hz同相电流噪声,17μA/√Hz反转电流噪声,2nV/√Hz电压噪声; 高转换率:7300V/μs(G=5、VO=20V(峰-峰值); 宽带宽:210MHz(G=2、RL=1000Ω); 高输出电流驱动:±250mA; 宽电压操作范围:±5~±15V
见你这么诚恳,给你推荐一个芯片ths3091!电流反馈的,注意别接错了,接不当容易爆了!