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文檔簡介
任務5.1
自動增益控制電路
任務5.1
自動增益控制電路1本講導航教學目的:§5.1.1反饋控制電路概述1.了解反饋控制系統(tǒng)的概念、功能、類型、特點及基本原理2.理解AGC電路的組成、工作原理、性能分析及應用
§5.1.2自動增益控制電路本講導航教學目的:§5.1.1反饋控制電路概述12教學重點及難點:AGC控制方式及其原理教學重點及難點:AGC控制方式及其原理3一、反饋控制電路的概念在通信系統(tǒng)和電子設備中,為了提高它們的性能指標或實現(xiàn)某些高性能要求,廣泛采用各種類型的控制電路。這些控制電路大都是利用反饋的原理實現(xiàn)對自身的調節(jié)與控制,因此統(tǒng)稱為反饋控制電路。若反饋系統(tǒng)都是閉環(huán)的系統(tǒng),則稱為環(huán)路系統(tǒng)?!?.1.1反饋控制電路概述一、反饋控制電路的概念在通信系統(tǒng)和電子設備中,為4二、反饋控制電路的系統(tǒng)框圖圖5-1-1反饋控制電路的組成方框圖二、反饋控制電路的系統(tǒng)框圖圖5-1-1反饋控制電路的組成5工作過程:(1)標準:Xo與XI具有確定的關系,即Xo=f(XI)(2)偏移:當Xo≠f(XI)時,產生誤差量
Xe=f(XI-Xo)(3)控制與調整:Xe→被控對象→恢復Xo=f(XI)工作過程:6圖上所示X參量可以是電壓(電流)、頻率或相位。如果比較的參量是電壓或電流,則稱為自動增益控制電路(AGC);如果比較的參量為頻率,則稱為自動頻率控制(AFC);如果比較的參量是相位,則稱為自動相位控制電路或鎖相環(huán)路(PLL)。三.反饋控制電路的類型及特點圖上所示X參量可以是電壓(電流)、頻率或相位。三.反7
自動增益控制電路(AGC),廣泛應用于各類接收機中,是接收機的重要輔助電路之一。
其主要功能:根據(jù)輸入信號電平的大小,自動調整接收機的增益,從而使接收機在輸入信號幅度忽大忽小變化時保持輸出信號電平穩(wěn)定。即當輸入信號很弱時,接收機的增益大;當輸入信號很強時,接收機的增益小。這樣,當信號場強變化時,接收機輸出端的電壓或功率基本穩(wěn)定。自動增益控制電路(AGC),廣泛應用于各類接收機中,是8
自動頻率控制電路(AFC),又稱自動頻率微調電路,它利用反饋控制量自動調節(jié)振蕩器的振蕩頻率,使振蕩器穩(wěn)定在某一預期的標準頻率附近,主要用于電子設備中穩(wěn)定振蕩器的振蕩頻率。
鎖相環(huán)(PLL):實現(xiàn)無頻差的頻率控制。
自動頻率控制電路(AFC),又稱自動頻率微調電路,9
反饋控制電路之所以能控制輸出參量并使之穩(wěn)定,其主要原因在于它能夠利用反饋量與參考量之間的誤差量實現(xiàn)對電路的控制,即利用存在的誤差來減小誤差。因此,在控制過程中,被控制量始終存在誤差,反饋控制只是維持誤差在一定范圍,并無法完全消除誤差。反饋控制電路之所以能控制輸出參量并使之穩(wěn)定,其主要10一、自動增益控制的工作原理§5.1.2自動增益控制(AGC)圖5-1-2具有AGC的超外差式調幅接收機方框圖一、自動增益控制的工作原理§5.1.2自動增益控制(A11AGC電路至少應包括:
(1)產生一個隨輸入信號大小而變化的控制電壓,即AGC電壓;
(2)利用此AGC電壓去控制相關可控增益放大器,實現(xiàn)AGC。AGC電路至少應包括:12
高放、中放的增益:
Auo=p1p2|yfe|/g∑
其中,p1p2
是接入系數(shù),|yfe|是晶體管的正向傳輸導納,g∑是負載電導。|yfe|與IEQ成正比,即|yfe|∝IEQ或?∝IEQ??梢姡刂艫uo的方法有兩種:
1.改變發(fā)射極電流IEQ;
2.改變放大器的負載,使g∑隨增益而變化。二、AGC的控制實現(xiàn)方法:高放、中放的增益:Auo=p1p2|yfe|13
1.改變發(fā)射極電流IEQ(分立元件電路)
圖5-1-3晶體管β~IE曲線當IE較小時,β隨的IE的增大而增大(ab段);當IE增至某一值IEQ后,β最大;若IE繼續(xù)增大,則β逐漸減?。╞c段)。因此,根據(jù)晶體管的上述特點,利用AGC電壓控制IE,就可以實現(xiàn)AGC。Auo=p1p2|yfe|/g∑|yfe|∝IEQ或?∝IEQ1.改變發(fā)射極電流IEQ(分立元件電路)圖5-1-314利用β~IE曲線的上升部分(ab段)稱為反向自動增益控制(簡稱反向AGC);利用β~IE曲線的下降部分(bc段)稱為正向自動增益控制(簡稱正向AGC)。利用β~IE曲線的上升部分(ab段)稱為反向15在反向AGC(ab段)中,IE必須隨著|±UAGC|的增大而減小,才能使β下降,增益降低,因此起始工作點應選擇在曲線上升部分的b點,其控制過程可表示為:Uim↑
→Uom↑→|±UAGC|
→IE↓→β↓→
Uom↓←|Auo|↓←|yfe|↓←
Auo=p1p2|yfe|/g∑|yfe|∝IEQ或?∝IEQAuo————在反向AGC(ab段)中,IE必須隨著|±UAGC|16在正向AGC(bc段)中,IE必須隨著|±UAGC|的增大而增大,才能使β下降,增益降低,因此起始工作點應選擇在β值較大處(b點),其控制過程可表示為:Uim↑
→Uom↑→|±UAGC|↑→IE↑→β↓→
Uom↓←|Auo|↓←|yfe|↓←Auo=p1p2|yfe|/g∑Auo|yfe|∝IEQ或?∝IEQ————在正向AGC(bc段)中,IE必須隨著|±UA17AGC的實現(xiàn)電路:(a)反向AGC(b)反向AGC(c)正向AGC圖5-1-4改變IE的AGC電路uBEuBEuBEAGC的實現(xiàn)電路:(a)反向AGC(b)反18
2.改變放大器的負載(集成電路)改變放大器的負載RL是在集成電路組成的接收機中常用的實現(xiàn)AGC的方法。由于放大器的增益與負載密切相關,因此通過改變負載就可以控制放大器的增益。在集成電路中,受控放大器的部分負載通常是晶體管的發(fā)射極輸入電阻(發(fā)射結電阻),若用AGC電壓控制管子的偏流,則該電阻也隨著改變,從而達到控制放大器增益的目的。2.改變放大器的負載(集成電路)改變放大19當輸入信號增加時,改變負載RL的控制過程可以表示為:Uim↑→Uom↑→|±UAGC|↑→RL↓→gΣ↑→|Auo|↓→Uom↓當輸入信號減小時,改變負載RL的控制過程可以表示為Uim↓→Uom↓→|±UAGC|↓→RL↑→gΣ↓→|Auo|↑→Uom↑從而達到調整輸出,即實現(xiàn)自動增益控制目的。Auo=p1p2|yfe|/g∑當輸入信號增加時,改變負載RL的控制過程可以表示為:20本節(jié)小結:1.自動增益控制的目的
使接收機輸出信號基本不變。2.AGC的控制過程及增益控制的實現(xiàn)(1)改變發(fā)射極電流IEQ;(2)改變放大器的負載。本節(jié)小結:1.自動增益控制的目的21本講作業(yè)
1.反饋控制電路有哪些類型,各自的功能是什么?2.簡述自動增益控制的控制原理。本講作業(yè)1.反饋控制電路有哪些類型,各自的功能是什么?2.22任務5.1
自動增益控制電路
任務5.1
自動增益控制電路23本講導航教學目的:§5.1.1反饋控制電路概述1.了解反饋控制系統(tǒng)的概念、功能、類型、特點及基本原理2.理解AGC電路的組成、工作原理、性能分析及應用
§5.1.2自動增益控制電路本講導航教學目的:§5.1.1反饋控制電路概述124教學重點及難點:AGC控制方式及其原理教學重點及難點:AGC控制方式及其原理25一、反饋控制電路的概念在通信系統(tǒng)和電子設備中,為了提高它們的性能指標或實現(xiàn)某些高性能要求,廣泛采用各種類型的控制電路。這些控制電路大都是利用反饋的原理實現(xiàn)對自身的調節(jié)與控制,因此統(tǒng)稱為反饋控制電路。若反饋系統(tǒng)都是閉環(huán)的系統(tǒng),則稱為環(huán)路系統(tǒng)?!?.1.1反饋控制電路概述一、反饋控制電路的概念在通信系統(tǒng)和電子設備中,為26二、反饋控制電路的系統(tǒng)框圖圖5-1-1反饋控制電路的組成方框圖二、反饋控制電路的系統(tǒng)框圖圖5-1-1反饋控制電路的組成27工作過程:(1)標準:Xo與XI具有確定的關系,即Xo=f(XI)(2)偏移:當Xo≠f(XI)時,產生誤差量
Xe=f(XI-Xo)(3)控制與調整:Xe→被控對象→恢復Xo=f(XI)工作過程:28圖上所示X參量可以是電壓(電流)、頻率或相位。如果比較的參量是電壓或電流,則稱為自動增益控制電路(AGC);如果比較的參量為頻率,則稱為自動頻率控制(AFC);如果比較的參量是相位,則稱為自動相位控制電路或鎖相環(huán)路(PLL)。三.反饋控制電路的類型及特點圖上所示X參量可以是電壓(電流)、頻率或相位。三.反29
自動增益控制電路(AGC),廣泛應用于各類接收機中,是接收機的重要輔助電路之一。
其主要功能:根據(jù)輸入信號電平的大小,自動調整接收機的增益,從而使接收機在輸入信號幅度忽大忽小變化時保持輸出信號電平穩(wěn)定。即當輸入信號很弱時,接收機的增益大;當輸入信號很強時,接收機的增益小。這樣,當信號場強變化時,接收機輸出端的電壓或功率基本穩(wěn)定。自動增益控制電路(AGC),廣泛應用于各類接收機中,是30
自動頻率控制電路(AFC),又稱自動頻率微調電路,它利用反饋控制量自動調節(jié)振蕩器的振蕩頻率,使振蕩器穩(wěn)定在某一預期的標準頻率附近,主要用于電子設備中穩(wěn)定振蕩器的振蕩頻率。
鎖相環(huán)(PLL):實現(xiàn)無頻差的頻率控制。
自動頻率控制電路(AFC),又稱自動頻率微調電路,31
反饋控制電路之所以能控制輸出參量并使之穩(wěn)定,其主要原因在于它能夠利用反饋量與參考量之間的誤差量實現(xiàn)對電路的控制,即利用存在的誤差來減小誤差。因此,在控制過程中,被控制量始終存在誤差,反饋控制只是維持誤差在一定范圍,并無法完全消除誤差。反饋控制電路之所以能控制輸出參量并使之穩(wěn)定,其主要32一、自動增益控制的工作原理§5.1.2自動增益控制(AGC)圖5-1-2具有AGC的超外差式調幅接收機方框圖一、自動增益控制的工作原理§5.1.2自動增益控制(A33AGC電路至少應包括:
(1)產生一個隨輸入信號大小而變化的控制電壓,即AGC電壓;
(2)利用此AGC電壓去控制相關可控增益放大器,實現(xiàn)AGC。AGC電路至少應包括:34
高放、中放的增益:
Auo=p1p2|yfe|/g∑
其中,p1p2
是接入系數(shù),|yfe|是晶體管的正向傳輸導納,g∑是負載電導。|yfe|與IEQ成正比,即|yfe|∝IEQ或?∝IEQ??梢姡刂艫uo的方法有兩種:
1.改變發(fā)射極電流IEQ;
2.改變放大器的負載,使g∑隨增益而變化。二、AGC的控制實現(xiàn)方法:高放、中放的增益:Auo=p1p2|yfe|35
1.改變發(fā)射極電流IEQ(分立元件電路)
圖5-1-3晶體管β~IE曲線當IE較小時,β隨的IE的增大而增大(ab段);當IE增至某一值IEQ后,β最大;若IE繼續(xù)增大,則β逐漸減?。╞c段)。因此,根據(jù)晶體管的上述特點,利用AGC電壓控制IE,就可以實現(xiàn)AGC。Auo=p1p2|yfe|/g∑|yfe|∝IEQ或?∝IEQ1.改變發(fā)射極電流IEQ(分立元件電路)圖5-1-336利用β~IE曲線的上升部分(ab段)稱為反向自動增益控制(簡稱反向AGC);利用β~IE曲線的下降部分(bc段)稱為正向自動增益控制(簡稱正向AGC)。利用β~IE曲線的上升部分(ab段)稱為反向37在反向AGC(ab段)中,IE必須隨著|±UAGC|的增大而減小,才能使β下降,增益降低,因此起始工作點應選擇在曲線上升部分的b點,其控制過程可表示為:Uim↑
→Uom↑→|±UAGC|
→IE↓→β↓→
Uom↓←|Auo|↓←|yfe|↓←
Auo=p1p2|yfe|/g∑|yfe|∝IEQ或?∝IEQAuo————在反向AGC(ab段)中,IE必須隨著|±UAGC|38在正向AGC(bc段)中,IE必須隨著|±UAGC|的增大而增大,才能使β下降,增益降低,因此起始工作點應選擇在β值較大處(b點),其控制過程可表示為:Uim↑
→Uom↑→|±UAGC|↑→IE↑→β↓→
Uom↓←|Auo|↓←|yfe|↓←Auo=p1p2|yfe|/g∑Auo|yfe|∝IEQ或?∝IEQ————在正向AGC(bc段)中,IE必須隨著|±UA39AGC的實現(xiàn)電路:(a)反向AGC(b)反向AGC(c)正向AGC圖5-1-4改變IE的AGC電路uBE
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