自动增益控制(AGC)放大器..
agc考核标准

AGC考核标准自动增益控制(AGC)系统的性能评估通常基于一系列特定的标准。
这些标准包括对输入信号检测、增益控制器、放大器、输出信号检测、控制逻辑等组件的性能要求。
本篇文章将详细讨论这些标准。
1.输入信号检测器(Input Signal Detector)输入信号检测器应能够准确、快速地检测输入信号的强度和频率。
它应具有宽的动态范围,能够适应不同强度的输入信号,同时对信号的变化应具有高的灵敏度。
2.增益控制器(Gain Controller)增益控制器应能够在快速和稳定的前提下,根据输入信号的强度和频率变化,自动调整放大器的增益。
其调整范围应适当,以适应输入信号的最大和最小值。
3.放大器(Amplifier)放大器应能够根据增益控制器的调整,对输入信号进行放大。
它应具有高的信噪比,以减小噪声对输出信号的影响。
此外,放大器还应具有适当的带宽,以适应输入信号的频率范围。
4.输出信号检测器(Output Signal Detector)输出信号检测器应能够准确地检测放大后的输出信号的强度和频率。
它应具有宽的动态范围,能够适应不同强度的输出信号,同时对信号的变化应具有高的灵敏度。
5.控制逻辑(Control Logic)控制逻辑应能够根据输入信号检测器和输出信号检测器的反馈,调整增益控制器的增益,以实现自动增益控制。
它应具有快速响应和稳定性的特点。
此外,AGC系统还有以下一些性能指标:6.跟踪范围(Tracking Range):AGC系统能正确跟踪输入信号变化的最大范围。
7.动态响应(Dynamic Response):AGC系统对输入信号变化的响应速度。
8.控制精度(Control Accuracy):AGC系统对输入信号进行准确放大的能力。
9.干扰抑制能力(Interference Rejection):AGC系统在面对外部干扰时,能够保持稳定放大的能力。
10.稳定性(Stability):AGC系统在长时间运行过程中,保持稳定工作的能力。
自动增益控制(AGC)

任务一自动增益控制(AGC)电路任务引入在调幅接收机接收电台信号时,由于各发射台功率有大有小,发射台离接收机的距离远近不一,无线电波传播过程中的多径效应和衰落等原因,使接收天线上感生的有用信号强度相差非常悬殊,而且往往有很大的起伏变化(约为~倍),有可能在接收微弱信号时造成某些电路(例如检波器)不能正常工作而丢失信号,而在接收强信号时造成放大电路的阻塞(非线性失真)。
为此在接收设备中几乎无例外的都必须采用自动增益控制电路,用来压缩有用信号强度的变化范围。
任务分析自动增益控制(AGC)电路的作用是能根据输入信号的电压的大小,自动调整放大器的增益,使得放大器的输出电压在一定范围内变化。
自动增益控制(AGC)电路是无线电接收设备中的重要电路,用来保证接收幅度的稳定。
它一般由电平检测器(峰值检波电路)、低通滤波器、直流放大器、电压比较器、控制电压产生器和可控增益放大器组成。
其中可控增益放大器是实现增益控制的关键。
相关知识一、自动增益控制电路(AGC)的工作原理1.AGC的作用自动增益控制电路的作用,是在输入信号幅度变化很大的情况下,自动保持输出信号幅度在很小范围内变化的一种自动控制电路。
2.AGC的组成框图自动增益控制电路的组成框图如图3-5-2所示。
图3-5-2 自动增益控制电路的组成框图由图可见,自动增益控制电路可以看成由反馈控制器和(控制)对象两部分组成,其中反馈控制器由电平检测器、低通滤波器、直流放大器、电压比较器和控制电压产生器组成,被控对象是可控增益放大器。
可控增益放大器的输入信号就是AGC电路的输入信号,其输出信号,其增益为增益受控制电压的控制,控制电压是由电压比较器产生的误差电压经控制电压产生器变换后得到的,增益可写成或,它是误差电压(或控制电压)的函数。
也可以直接用误差电压控制可控增益放大器的增益。
3.AGC各单元电路的功能与基本工作原理(1)电平检测器电平检测器的功能是检测出输出信号的电平值,通常由振幅检波器实现,它的输出与输入信号电平成线性关系,其输出电压为。
自动增益控制(AGC)

自动增益控制(AGC)电路自动增益控制(AGC)电路是无线电接收设备中的重要电路,用来保证接收幅度的稳定。
自动增益控制(AGC)电路的作用是能根据输入信号的电压的大小,自动调整放大器的增益,使得放大器的输出电压在一定范围内变化。
它一般由电平检测器(峰值检波电路)、低通滤波器、直流放大器、电压比较器、控制电压产生器和可控增益放大器组成。
其中可控增益放大器是实现增益控制的关键。
一、自动增益控制电路(AGC)的工作原理(一)AGC的作用自动增益控制电路的作用,是在输入信号幅度变化很大的情况下,自动保持输出信号幅度在很小范围内变化的一种自动控制电路。
自动增益控制电路可以看成由反馈控制器和(控制)对象两部分组成,其中反馈控制器由电平检测器、低通滤波器、直流放大器、电压比较器和控制电压产生器组成,被控对象是可控增益放大器。
可控增益放大器的输入信号就是AGC电路的输入信号.(二)AGC各单元电路的功能与基本工作原理1.电平检测器电平检测器的功能是检测出输出信号的电平值,通常由振幅检波器实现,它的输出与输入信号电平成线性关系,其输出电压为。
2.低通滤波器环路中的低通滤波器具有非常重要的作用。
由于发射功率变化、距离远近变化、电波传播衰落等引起信号强度的变化是自动增益控制电路需要进行控制的范围,这些变化比较缓慢,而当输入为调幅信号时,调幅波的幅值变化是传递信息的有用幅值变化.这种变化不应被自动增益控制电路的控制作用减弱或抵消(此现象称为反调制),由于两类信号的变化频率不同,就可以恰当选择环路的频率响应特性,适当地选择低通滤波器的传输特性,使环路对高于某一频率的调制信号的变化无响应,而对低于这一频率的缓慢变化具有抑制作用。
3.直流放大器直流放大器将低通滤波器输出的电平值进行放大后送至电压比较器,由于电平检测器输出的电平信号的变化频率很低,例如几赫左右,所以一般均采用直流放大器进行放大。
4.电压比较器经直流放大器放大后的输出电压与给定的基准电压进行比较,输出误差信号电压,当电压比较器增益为时,服从下列关系式5.控制电压产生器控制电压产生器的功能是将误差电压变换为适合可变增益放大器需要的控制电压,这种变换可以是幅度的放大或电压极性的变换。
无线信号agc机制

无线信号的AGC(自动增益控制)机制是一种闭环控制系统,它根据输入信号的大小自动调整信号放大幅度,使得输出信号幅度尽量大,但不超过ADC(模数转换器)的最大允许值。
这样可以使得信号动态范围最大,减少系统本身固有噪声的影响,从而提高输出信噪比。
在无线通信系统中,AGC的功能是动态调整接收机的增益,以使得接收机能够接收并处理的信号强度范围更大。
这可以使得接收机在面对强弱信号变化时,能够更好地适应并保持性能。
AGC的实现方式包括电调衰减器和可变增益放大器等。
电调衰减器通过改变信号的幅度来调整信号的强度,而可变增益放大器则通过改变放大器的增益来调整信号的强度。
这两种方式都可以实现动态范围的调整,但具体实现方式和性能有所不同。
在无线通信系统中,AGC的控制环路通常包括信号检测电路和增益控制电路。
信号检测电路用于检测输入信号的幅度,并将检测结果反馈给增益控制电路。
增益控制电路根据检测结果调整接收机的增益,以实现动态范围的调整。
总的来说,AGC机制在无线通信系统中非常重要,它可以提高系统的性能和稳定性,使得无线通信系统能够更好地适应各种不同的应用场景和环境。
agc 概念、avc 概念 -回复

agc 概念、avc 概念-回复AGC(Automatic Gain Control)的概念:在电子设备中,AGC是指自动增益控制,是一种能够自动调整信号增益的电路或算法。
它的基本原理是根据输入信号的强弱程度,实时地调整放大器的增益,从而使输出信号与输入信号之间的电压或功率比保持恒定。
AGC的工作原理:AGC的基本工作原理是通过负反馈的方式实现自动调节,当输入信号强度增加时,AGC会降低放大器的增益,使输出信号的功率保持在一个合适的范围内。
相反,当输入信号强度减小时,AGC会增加放大器的增益,以增强输出信号的强度。
AGC在通信领域的应用:在无线通信中,AGC被广泛应用于接收机中。
接收机的任务是接收发送方发送的信号,并将其转换为可被解码的数字信号。
然而,由于发送的信号可能会受到众多干扰因素的影响,如多径效应、信号衰减等,输入信号的强度可能会发生变化。
使用AGC可以自动调节接收机的增益,使得接收机能够适应不同输入信号的强度,从而提高通信质量和可靠性。
AVC(Automatic Volume Control)的概念:AVC是自动音量控制的简称,它是一种电路或算法,能够根据输入音频信号的强弱程度,自动调节音频设备的音量输出,使得输出音频信号的音量始终保持在一个合适的范围内。
AVC的工作原理:AVC的工作原理与AGC类似,同样也是基于负反馈的原理。
通过检测输入音频信号的强度,AVC能够自动调节音频设备的增益,从而平衡输出音频信号的音量。
AVC在音频设备中的应用:AVC被广泛应用于各种音频设备中,如收音机、音响系统、电视机等。
它可以使得不同来源的音频信号具有相同的音量水平,提供一致的音频体验。
此外,AVC还可以避免音频信号过强或过弱,以避免对听觉系统造成损伤,同时也提高了音频信号的可懂性。
总结:AGC和AVC都是基于负反馈原理工作的自动控制方式,分别用于调节信号的增益和音量。
AGC广泛应用于无线通信中,以提高通信质量和可靠性。
自动增益控制的工作原理

自动增益控制的工作原理
自动增益控制(AGC)是一种可以根据输入信号强度自动调节放大倍数的技术,广泛应用于通信系统中。
其工作原理可以从以下几个方面阐述:
1. AGC的作用
AGC的主要作用是在信号传输链路上的不同节点之间自动调节信号的增益,以抑制信号的动态范围,使信号保持在后级电路的适用输入水平,既防止因信号过大而造成失真,也防止信号过小下降至噪声水平。
2. AGC的关键部件
一个AGC系统主要包含检波器、放大器、反馈环路三个部分。
检波器检测输入信号强度;放大器提供可变增益;反馈环路将检波器输出作为控制信号调节放大器增益。
3. AGC的工作原理
当输入信号增大时,检波器输出增加,经过反馈环路后控制放大器减小增益;当输入信号减小时,放大器增益增加以补偿信号损失。
这样就实现了输出信号振幅的动态范围压缩。
4. AGC放大器的实现
AGC放大器的增益控制可以通过改变放大管的偏置电流,或者使用可变电阻调节反馈网络来实现。
也可以采用FET来构建可变增益放大器。
5. AGC的增益控制特性
一个理想的AGC系统应具有快速响应速度、足够大的动态范围、低噪声和小失真等特性。
对控制电路和反馈环路的精心设计可以优化这些指标。
6. AGC的应用
无线通信系统中广泛使用了AGC技术,对输入的高频信号进行精准控制。
它也应用在音频放大器中进行音量自动控制。
还可以用在雷达接收机的前端进行回波增益控制。
总之,AGC技术对于保证通信系统信号稳定至关重要。
随着科技的进步,AGC控制的性能也在不断提升和完善。
有关自动增益控制AGC的若干理解

有关自动增益控制AGC的若干理解作者:jbb0523(彬彬有礼)自动增益控制,英文为Automatic Gain Control,简称AGC。
本文共说明以下两个问题:一、AGC到底是怎么回事?二、AGC为什么不会改变信号中包含的信息?注:文中内容为个人参考很多文献后的理解,仅供参考,不保证其内容的权威性。
1、前言图1 通信系统如上图所示,通信系统中,对于一个由信号源发出的信号,经数模转换器DAC转换成模拟电平,由发射端发出,经过一段路径的传播后,到达接收端,数模转换器将接收端接到的信号数字化,交由后面的其它功能单元进行一系列信号处理。
然而由于传播路径的不确定的性,在传播路径上对信号的衰减也是不确定的,因此接收机接收到的信号强度也是不确定的。
然而,接收机的模数转换器ADC要求输入的信号电压在一定范围之内,因此我们希望、也有必要在接收端做这样一项处理:对于信号较强的信号,放大倍数要小一些,对于较弱的信号,放大倍数要大一些。
这里有必要解释一下:一般我们将接收到的信号转换成电压信号,信号较强意味着接收到的信号转换成的电压信号幅度较大,反之则较小。
但是,一般信号在传输过程中我们并不以电压幅度来说明信号的强弱,而是以功率,例如0dBm,这里的功率是相对于某一阻抗来说的,比如我们常见的50欧姆阻抗系统。
功率、阻抗、电压的关系为W=U^2/R。
2、AGC环路为了实现这项处理,我们采用了AGC,即根据接收到的信号强弱对信号提供的不同增益。
图2 AGC环路示意图如上图所示,输入信号经过一个可变增益放大器(V ariable Gain Amplifier, VGA)后输出,同时输出信号经过功率检测单元控制VGA的放大倍数,如此形成一个环路,即构成一个AGC。
功率检测单元实际上是检测输出信号电压的有效值。
3、AGC不会改变信号中包含的信息举个例子,比如发出的是峰峰值为2*sqrt(2)V的电压信号,即有效值为1V,经过传输路径后,接收端收到的是2*sqrt(2) mV的电压信号,即有效值为1mV。
AGC工作原理

AGC工作原理一、引言自动增益控制(Automatic Gain Control,简称AGC)是一种电子电路技术,用于控制信号的增益,以保持信号在一个合适的范围内,使其在传输和处理过程中保持稳定。
AGC广泛应用于无线通信、音频处理、雷达系统等领域。
二、AGC的基本原理AGC的基本原理是通过对输入信号的功率进行测量,并根据设定的参考值来调整信号的增益。
当输入信号的功率低于参考值时,AGC会增加信号的增益;当输入信号的功率高于参考值时,AGC会减小信号的增益。
这样可以保持输出信号的幅度在一个合适的范围内,避免信号过强或者过弱对后续处理产生不利影响。
三、AGC的工作流程1. 输入信号检测:AGC电路首先对输入信号进行检测,通常使用放大器和整流器等元件来实现。
放大器将输入信号放大到合适的水平,整流器将信号转换为直流信号。
2. 参考值设定:AGC电路设定一个参考值,用于判断输入信号的功率是否需要调整。
参考值可以根据系统要求和信号特性进行设定。
3. 增益调整:根据输入信号的功率与参考值的关系,AGC电路通过调整信号的增益来控制输出信号的幅度。
当输入信号的功率低于参考值时,AGC电路增加信号的增益;当输入信号的功率高于参考值时,AGC电路减小信号的增益。
4. 输出信号稳定:经过增益调整后,AGC电路输出的信号将在一个合适的范围内保持稳定。
这样可以确保信号在传输和处理过程中不会过强或者过弱,从而提高系统的性能和稳定性。
四、AGC的应用1. 无线通信:在无线通信系统中,AGC被广泛应用于接收机中。
它可以自动调整接收机的增益,以适应不同信号强度的变化,提高接收机的灵敏度和动态范围。
2. 音频处理:在音频系统中,AGC可以用于调整音频信号的增益,以保持音频信号的稳定性。
例如,在录音设备中,AGC可以自动调整麦克风的增益,以适应演讲者的声音变化。
3. 雷达系统:在雷达系统中,AGC可以用于控制回波信号的增益,以适应目标距离和反射强度的变化。
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自动增益控制放大器(AGC)设计摘要:本设计以程控增益调整放大器AD603为核心,通过单片机MSP430控制各模块,实现电压增益连续可调,输出电压基本恒定。
系统由5个模块组成:前级缓冲模块,电压增益调整模块,峰值检测模块,后级输出缓冲模块,控制与显示模块。
将输入信号经前级缓冲电路输入给程控增益调整放大器AD603,将信号放大输出,通过峰值检测电路检测输出信号,并送给单片机AD采样,与理想输出信号数值进行比较,若有多偏差,则通过调整对AD603的增益控制电压,来调整放大倍数,从而实现输出信号的稳定。
整个设计使用负反馈原理,实现了自动增益的控制。
关键字:AD603 MSP430 峰值检测自动增益控制一、方案设计与论证1.1整体方案方案一:采用纯硬件电路实现,由AD603和运放构成的电压比较器和减法电路实现。
把实际电压与理论电压的差值通过适当幅值和极性的处理,作为AD603的控制信号,从而实现放大倍数的自动调整,实现输出电压恒定。
优点:该方案理论简单,制作起来也相对容易,只有硬件电路。
缺点:理论低端,精度不够,没有创新,通用性不好。
方案二:采用AD603和单片机结合,通过单片机对输出信号AD采样并转化为数字量,与理论输出电压值进行比较,得到差值转换为控制电压,通过DA转化,对程控增益放大器AD603的放大倍数惊醒调整,从而实现输出电压的恒定。
优点:该方案控制精确,自动控制速度快,系统可移植性强,功能改变和增加容易,对后期改善和提升电路性能有益。
缺点:需要软硬件配合,系统稍复杂。
通过对两个方案的综合对比,我们选用方案二。
1.2控制模块方案一:采用MCS-51。
Intel公司的MCS-51的发展已经有比较长的时间,以其典型的结构、完善的总线、SFR的集中管理模式、位操作系统和面向控制功能的丰富的指令系统,为单片机的发展奠定了良好的基础,应用比较广泛,各种技术都比较成熟。
MCS-51优点是控制简单,二缺点也明显因为资源有限,功能实现有困难,而且需要大量外扩单元。
方案二:采用TI公司的MSP430。
MSP430是一个16 位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机,基于闪存的产品系列,具有最低工作功耗,在1.8V-3.6V 的工作电压范围内性能高达25MIPS。
包含一个用于优化功耗的创新电源管理模块。
由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段。
MSP430的优点是资源丰富,操作语言灵活,但对编程的要求有所提高。
所以综合考虑,我们采用MAP430作为我们的主控制器。
1.3电压增益调整模块AD603由5脚和7脚的连接方式不同而有三种:方案一:5脚和7脚短接,增益为-10dB~30dB,带宽为90MHz;方案二:5脚和7脚间接一个2,5k电阻,,再经5.6pF电容接地,该方案增益为0dB~40dB,带宽为30MHz;方案三:5脚接18pF电容到地,该方案增益为10dB~50dB,带宽为9MHz;综合考虑课题要求,增益在约0dB~30dB之间,再考虑带宽所以采用方案一,芯片连接图如下图1所示。
图1 AD603接线图1.4峰值检测模块方案一:一个二极管和电容器组成最简单的峰值检测器,电路如图2所示,然而仅一个二极管和电容器组成的峰值检测器可以工作,但并不是很理想,对于1nF 的电容器,100ms后达到稳定的峰值,误差达10%。
而且没有输入输出缓冲电路,在实际应用中,电容器中的电荷会被其他部分电路负载消耗,造成峰值检测器无法保持信号峰值电压。
图2二极管电容峰值检测电路方案二:分立二极管电容型。
其原理图如图3所示。
先将信号整流成半波,然后通过对电容的充电得到输入信号峰值。
将场效应管当二极管用,可以有效减小反向电流同时增加第一个运放的输出驱动力。
优点:该方案性能优良,检测相对准确。
缺点:制作稍复杂,带宽不够宽,并且随检测幅值不同,带宽也会有所改变。
综合对比上述方案,我们选用方案二。
二、理论分析及计算2.1增益积计算设计目标输出电压变化范围1~3V,而输入信号为100mV~1V,我们选定输出幅度为2V,即Av在2~20倍,根据程控增益调节放大器的连接方式可知,增益的计算公式为G=(40Vg+10)dB,带宽90MHz。
所以将AD采集得到的输出电压V out,与预置电压进行比较,调整Vg大小,来改变增益,从而实现输出幅值稳定在某一个数值。
图3 分立二极管电容型峰值检测电路2.2后级缓冲及稳幅因为要用到单片机内部的AD采样功能,所以一定要保证单片机的安全,在通过峰值检测电路的检测之后,把检测到的峰值经过一个后级缓冲电路再接一个3V 稳压管之后送给单片机,既保证单片机端口的安全,同时把电路与单片机隔离。
2.3前级缓冲因为AD603输入阻抗只有100Ω,考虑到信号源的输出阻抗是50Ω,所以在信号输入之前加了一个前级缓冲电路,以增加输入阻抗,提高电路对信号的索取能力。
三、系统总体设计3.1系统整体设计框图系统整体框图如下图4所示。
图4系统整体设计框图3.2硬件原理图系统硬件部分设计原理图如图5所示。
图5系统硬件原理图3.3软件流程图系统软件流程图如图6所示,开发板系统初始化后,预置输出一个控制电压,然后启动AD转化,采样得到输出信号,然后与标准电压比较,修改增益控制电压,稳定输出电压。
图6 软件流程图四、系统测试及数据分析4.1测试仪器(1)直流稳压源:YB1732A 3A(2)数字存储示波器:SIGLENT SDS1102CFL 100MHZ 2GSa/s (3)数字万用表:UNI-T UT802(4)信号发生器:F120型 1Uhz~20MHZ4.2测试方案及数据分析测试方案:(1)稳幅测试:输入频率10KHZ,峰值为100mV的正弦波信号。
测试输出信号,通过示波器读取输出信号峰值,然后改变输入信号峰值,测量输出信号的峰值变化,计算相对误差。
测试数据如表1所示。
测试数据分析:系统基本可以按照预置输出电压稳定输出,我们输出信号稳定电压为1.62。
(2)频率响应:输入峰值分别为为100mV和1V的正弦波信号,将信号频率从10Hz调整到输出信号不是真即500KHz为止,测试数据如表2表3所示。
对应的频率响应特性图像如图7和图8所示。
测试数据分析:可以通过表2和表3看出,当输入信号为100mV 时,在频率很低10Hz 时,频率响应很差,从50Hz 直到100KHz 时,信号输出幅值都很稳定。
当输入幅值为1V 时,10Hz 响应依然不好,直到50Hz 直到30KHz ,输出很稳定,在30Hz 到100Hz 时,输出幅值略有增加,但依然可以稳定。
(3)增益控制特性曲线输入信号为10KHz,峰值为500mV 时,改变Vc 的值,测量相对应的放大倍数。
输入信号频率(KHZ ) 0.01 0.05 0.1 1 5 10 15 20 30 40 输出信号(V ) 1.96 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.76 输入信号频率(KHZ ) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 输出信号(V ) 1.76 1.88 1.92 1.92 2.00 1.96 1.92 2.00 1.96 1.92表3 1V 频率响应表3 1V 频率响应图8 1V 频率响应特性曲线 图7 100mV 频率响应特性曲线测试数据分析:通过用软件画增益控制特性曲线,可以看出,放大倍数Av 和增益控制电压Vc 为指数关系,随着Vc 的增加Av 以指数形式增加。
4.3误差分析误差可由多种因素导致:由峰值检测电路产生,由于峰值检测电路在不同频率,不同幅值输入信号时,测量存在误差,AD 采集到的峰值就会存在误差。
造成输出信号与预置输出电压存在误差。
由稳压管产生误差,为保证单片机端口安全,在信号输入前,我们加了一个3V 稳压管,它会对AD 测量也会产生一定影响。
电压源不稳定,由于AD603电压控制端2端口,基准电压为电阻分电源电压得到,而电源电压存在一定的波动,导致增益控制电压Vc 会有一定的波动,这个微小的波动对信号增益造成误差。
受器件影响,我们采用的是普通集成运放芯片TL072,这款芯片的通频带只有3MHz 左右,也会影响系统的频率响应。
五、设计总结控制电压Vc(mV)-0.6308 -0.5309 -0.4309 -0.3309 -0.2309 -0.1309 -0.0309 -0.0691 放大倍数Av0.34 0.356 0.528 0.7 1.2 1.82 2.82 4.56图9 增益特性控制特性曲线系统能够满足题目基本要求:(1)输出信号可以在输入信号改变时,而不改变稳定输出。
(2)测得100mV输入信号可以稳定输出幅值不变的截止频率为50KHz。
(3)测得1V输入信号可以稳定输出幅值不变的截止频率为40KHz。
(4)测得的增益控制电压Vc和放大倍数Av绘制的增益控制特性曲线可以得出,Av和Vc成指数关系,跟AD603数据手册给出的计算增益的公式基本吻合。
本设计基本完成了题目要求,实现了的增益自动控制,由于受到器件和部分电路本分影响,频率响应略低,可以使用高速更优性能的芯片,提高峰值检测的精度,或在软件部分给予补偿误差。
六、参考文献[1] 康华光.电子技术基础模拟部分[R].北京:高等教育出版社,2006.1[2] 康华光.电子技术基础模拟部分[R].北京:高等教育出版社,2006.1[3] 李先允,姜宁秋.电力电子技术[R].北京:中国电力出版社,2006。