程控放大器设计报告
程控放大器设计报告 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】《电子线路》课程设计设计报告题目:程控放大器的设计班级:电子工程姓名:XXXXXXXXXXXXXXXX指导教师:XXXXXX2012年6月摘要本次课程设计的目的是通过设计与实验,了解实现程控放大器的方法,进一步理解设计方案与设计理念,扩展设计思路与视野。
对微弱信号的程控放大,传统的方法是采用可软件设置增益的放大器如芯片,但该类放大器价格较高且选择档位较少。
采用数字电位器或者模拟开关和AD组成的多档位、低成本的程控放大器可克服以上缺点,但是模拟开关具有较大的噪声且存在偏置电阻,精度不高使用D/A内部电阻实现可变电阻也是较为常用的方法,利用DAC内部精密电阻网络作为运放的反馈电阻提高了放大精度,但这种方案难以实现连续调节。
关键字:程控放大模拟开关DAC目录程控放大器设计一、内容提要随着计算机的应用,为了减少硬件设备,可以使用可编程增益放大器(PGA:PmgrammableGainAmplifier)。
它是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
采用这种放大器,可通过程序调节放大倍数,使A/D转换器满量程信号达到均一化,因而大大提高测量精度。
所谓量程自动转换就是根据需要对所处理的信号利用可编程增益放大器进行倍数的自动调节,以满足后续电路和系统的要求。
可编程增益放大器有两种——组合PGA和集成PGA。
二、设计任务和要求设计和实现一程控放大器,指标要求:1、增益在10~60dB之间,以10dB步进可调;2、当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz.3、电压增益误差≤10%;4、最大输出电压≤10V。
注:不可用专用集成块!三、总体方案选择的论证实现程控放大器的方案有多种,如:(1)用继电器改变运算放大器的反馈网络;(2)用模拟开关来控制运算放大器的反馈网络;(3)用数模转换器(D/A)的电阻网络来改变增益。
方案对比:方案一:采用模拟开关控制运算放大器的反馈网络具体电路图如下:简要原理:通过开关的闭合和断开开来获得6种不同的增益。
优点:电路简单,易于焊接缺点:频率稳定度不高本方案参考文献:[1]方案二:通过数字选择反馈网络对输入信号进行放大,电路原理图如下:●简要原理:用模拟开关来控制运算放大器的反馈网络来设计程控放大器。
通过对微动开关的闭合和断开,由CC4051模拟开关控制输出的电阻,作为三运放构成的数据放大器的电阻Rg,构成程控放大器,改变Rg的值可以对输入的信号进行相应的放大。
●优缺点:优点:该种方案的电路相对于其他两种方案的电路来说,电路结构较为简单,原理容易理解,使用器件较少,而且使用起来也十分方便。
缺点:如果电路器件选择不当,可能造成电路无法达到设计的要求,即增益无法达到60dB或者当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz。
本方案参考文献:[2]方案三:用数模转换器(D/A)的电阻网络来改变增益。
MAX502D/A转换器利用R-2R梯形解码网络实现数字量到模拟量的变化输入不同的数字量D,就可以在1~4096间设定放大器的电压增益。
图1中的两个外接电位器W1、W2分别用于对放大器的失调和增益误差进行微调,可进一步提高放大器的精度,要求不太高时也可以省去。
优点:电路使用元器件种类较少缺点:过分依赖于集成芯片,且芯片购买成本高对比得出的结论:本次设计考虑到使实验器材尽量可以在市场上及时的买到以及节省不必要的实验器材,最终考虑使用方案二模拟开关来控制运算放大器的反馈网络来实现实现程控放大器。
该种设计电路简单,使用器件少,可在实验室内操作,焊接起来较为方便,调试较为简单,符合课程设计的原则。
四、单元电路的设计、元器件选择和参数计算1、单元电路的设计(1)通过CC4051模拟开关对输出电阻进行控制选择CC4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。
C、B、A为二进制控制输入端(9、10、11端)改变C、B、A的数值,可以译出8种状态,并选中其中之一,使输入输出接通。
(CC4051管脚见元器件附表)该单元电路的设计依据主要是根据CC4051模拟开关能对输出电阻进行控制和选择,从而实现接入电路的电阻阻值的改变,以实现相应的功能。
(2)利用三运放构成的数据放大器(仪表放大器)对信号进行放大仪表放大器主要由两级差分放大器电路构成。
其中,运放A1,A2为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗,减小电路对微弱输入信号的衰减;差分输入可以使电路只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。
这样在以运放A3为核心部件组成的中,在CMRR要求不变情况下,可明显降低对电阻R3和R4,Rf和R5的精度匹配要求,从而使仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模抑制能力。
在R1=R2,R3=R4,Rf=R5的条件下,图1电路的增益为:G=(1+2R1/Rg)(Rf/R3)。
由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。
其电路图如下:结合设计要求指标给出:2、元器件选择(1)电阻类:100kΩ电阻(4个);30kΩ电阻(2个);22kΩ电阻(3个);20kΩ电阻(2个);10kΩ电阻(4个);50Ω电阻(1个)。
(2)电位器类:100kΩ电位器(1个);50kΩ电位器(1个);20kΩ电位器(1个);5kΩ电位器(1个);2kΩ电位器(1个);500Ω电位器(1个);50Ω电位器(1个)(3)芯片类:运放芯片(OP^07,三片);CC4051模拟开关(1片)(4)其他元件:电路板一块船型开关3个锡条漆包线等。
3、参数计算(放大器增益)增益:Av=(1+(2R1/Rg))*(-R3/R2)选择R3/R2=3使得A3实现对输入数据信号的三倍放大。
因此可取R3=30kΩ,R2=10kΩ,同时,可选取R1=10kΩ,便于进行进一步的计算。
完成对各单元电路设计后,下面将对总体电路作进一步介绍。
五、绘出总体电路图,并说明电路的工作原理1、总体电路图如下:附:各元器件相关参数R1=10kΩ,R2=10kΩ,R3=30kΩR4=20kΩ,R5=100kΩRg1=100kΩ电位器+100kΩ电阻Rg2=20kΩ,Rg3=5kΩRg4=2kΩ,Rg5=500ΩRg6=50Ω电位器+50Ω电阻电路的工作原理:根据CC4051模拟开关能对输出电阻进行控制和选择,从而实现接入电路的电阻阻值的改变,实现相应的功能。
电路的增益:Av=(1+(2R1/Rg))*(-R3/R2),由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。
六、组装与调试,内容含:1、使用主要仪器、仪表。
应列出名称、型号、生产厂家和生产日期等;(1)示波器,YB4320G,(2)函数发生器,F05A,南京盛普仪器科技有限公司(3)实验箱,THM1,浙江天煌科技实业有限公司(4)数字万用表,数字万用表,型号DT9205A,深圳华天道科技有限公司,(5)交流毫伏表,DF2170D,宁波中策电子有限公司,2008112、测试的数据、波形,必要时应与计算结果比较并进行误差分析;(1)测试的数据及波形附:计算结果:(当运放可以达到相应放大标准时)调试时部分波形如下:(1)Av=时的波形(1)Av=时的波形频谱特性图:(2)误差分析:由于本次设计实验购买的元器件为OP07运放芯片,不是预想中的OP37芯片,因此性能不是很好,导致最终的带宽和放大倍数不能达到相应的要求,因此测量的数据主要为10dB-40dB之间;关于电路电阻方面,由于电路焊接时产生的多余阻值(如开关的电阻和焊锡的电阻等),使得最终测定的Rg的值普遍比计算值小,这是本实验的主要误差。
3、组装与调试的方法、技巧和注意事项(1)组装与调试的方法将电路进行分块焊接,分别进行组装与调试,由于电路具有一定的复杂性,因此进行分块组装与调试有利于让实验更顺利的进行。
(2)电路焊接技巧及注意事项1、首先是要准备好所有所需的元器件,分清电阻与电位器的大小,确保焊接时不会搞错对象。
2、排版问题,在焊接元器件之前要整体规划好整体布局,从前级再到后一级,以保证工艺上的美观。
3、焊接过程中,要注意焊接到技巧,锡块不要太大影响美观,也不能太小,防止虚焊。
电阻尽量卧式放置。
焊接过程要尽量减少引线。
4、接地线不能贪图省事,要把所有的地线统一用锡连接在一起,尽量不用导线作为引线。
5、电源线和地线排放的位置不能靠太近,否则用鳄鱼夹加电时易发生短路碰电4、调试中出现的故障及其诊断与排除方法故障一:电路调试时,连接好电路后,发现示波器上出现杂波波形,而没有正弦波。
诊断与排除方法:通过对电路板的排查发现,电路版的部分元件没有接地,用电烙铁焊好后继续测试即可。
故障二:进行调试时,发现示波器的波形是一种类似于失真了的矩形波形。
诊断与排除方法:通过对电路与电源以及示波器、函数发生器的连线排查时发现,示波器的地端没有与函数发生器的地端没有接在一起,改变接法后即可。
故障三:进行电路调试时,发现示波器上显示的波形的幅值并没有达到相应的放大要求。
诊断与排除方法:通过调节相应电位器的阻值来改变Rg的值即可。
5、所设计电路的特点及改进意见。
本次设计的电路具有原理简单、易操作、易于焊接等特点,对本次实现程控放大器的设计来说,是一个很好的设计。
关于电路改进方面,如果运放的芯片可以改为更好性能的芯片如OP37,那么电路的性能会更加稳定,而且实现的功能更加全面,更符合设计要求;关于开关方面,如果使用3位微动开关设计会比使用船型开关更好一些,能是电路焊接更加方便。
七、所用元器件的编号列表。
附一:OP07芯片介绍功能概述:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。
OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
特点:超低偏移:150μV最大。
低输入偏置电流:。
低失调电压漂移:μV/℃。
超稳定,时间:2μV/month最大高电源电压范围:±3V至±22V。
OP07芯片引脚功能说明:1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+,ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS最大额定值芯片管脚如下:附二:CC4051芯片介绍功能概述CC4051是单8通道数字控制模拟电子开关,有三个二进控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。
多级程控放大器设计报告
七段数码管的设计与制作一.设计思路首先数码管七段显示是信号处理的基础,我选用的数码管连接方式是共阴极驱动。
选用的共阴极驱动芯片是型号为CD4511BE 的芯片,通过拨码开关控制输入电位的高低使数码管显示不同数值。
同时在芯片与数码管之间和芯片与拨码开关之间接限流电阻以保护电路。
所需元件:共阴极数码管,CD4511芯片,四位拨码开关,电阻若干,导线若干。
二.单元电路介绍(元器件芯片)1.CD4511芯片在电子计算机和数学逻辑系统中,此芯片是很常用的,常用于驱动数码管显示。
其功能介绍如下:BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。
它主要用来检测数码管是否损坏。
LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。
LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
B、C、D、A:为8421BCD码输入端。
a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。
CD4511的内部有上拉电阻,在输入端与数码管笔段端接上限流电阻就可工作。
CD4511外部引脚封装真值表如下:输出输入LE BILID C B A a b c d e f g显示X X0X X X X11111118X01X X X X0000000消隐011000011111100 011000101100001 011001011011012 011001111110013 011010001100114 011010110110115 011011000111116 011011111100007 011100011111118 01110011110011901110100000000消隐01110110000000消隐01111000000000消隐01111010000000消隐01111100000000消隐0111111000000消隐111X X X X锁存锁存表3-2 CD 4511的真值表2.七段单位数码管七段数码管是由多个放光二极管组合而成其引脚封装如下;其中,a b c d e f g,七个引脚分别接芯片的七端输出vt为共阴极或共阳极输入端。
程控高增益选频放大器设计报告
程控高增益选频放大器设计报告[摘要]:本文介绍的选频放大器是以单片机AT89s52为核心,通过控制X9C103P和选频电路模块以及AD603来实现选频和高增益放大功能。
该程控高增益选频放大器不仅具有对信号进行选频、放大的功能,还可以实现高增益,以及精确到1HZ的步进调节,具有较高的性能指标。
[关键词]:程控放大器 AT89s52 X9C103P AD603一、方案设计及论证1、选频模块设计方案论证与选择方案一:采用状态变量滤波器进行选频 该滤波电路的选频效果很好,但是由于放大倍数A和中心频率f以及带宽B互相制约,即B与放大倍数A成正比,当B在100Hz之内,f在1300Hz到3100Hz之间变化时,放大倍数A会很大,会使信号波形发生畸变失真。
另一种方法是采用文氏桥式选频放大器电路作为选频网络以及信号放大。
由于它的品质因数Q和放大倍数A成正比,当需要得到很窄的频带B就需要相当大的品质因数Q,即放大倍数A随Q的增加而增大,当Q很大时同样会造成信号波形失真。
方案二:为了克服通频带宽度B,品质因数Q和放大倍数A的相互制约,我们选用“带通滤波器”电路来进行信号选频,此电路可以实现对信号中心频率、放大倍数、通频带宽度的独立调节,三者互不影响。
传统选频电路的品质因数受增益的制约,为使信号不失真通频带都很宽,选频效果很差,而“带通滤波器”恰好可以克服这个缺点,可实现在增益唯一、中心频率可调的条件下,仍有很大的品质因数,使通频带很窄可低于100Hz甚至更低。
这只需要调节变阻器的电阻值就可以实现。
综上所述,我们选择方案二,采用“带通滤波器”作为选频模块的核心可以达到很高的指标要求。
2、高增益程控放大模块计方案论证与选择方案一:通过多级放大器级联的形式实现高增益(当反馈电阻采用数字电位器时,就可以达到程控功能),但这样放大效果很差,各级放大电路互相干扰影响,增益倍数会比理论值下降很多。
且多级级连电路复杂,不确定因素很多,不易控制。
程控放大器
程控放大器(ad603)本设计由三个模块电路构成:前级放大电路(带AGC部分)、后级放大电路和单片机显示与控制模块。
在前级放大电路中,用宽带运算放大器AD603两级级联放大输入信号,输出放大一定倍数的电压,经过后级放大电路达到大于8V的有效值输出。
ADUC812的单片机显示、控制和数据处理模块除可以程控调节放大器的增益外,还可以实时显示输出电压有效值。
本设计采用高级压控增益器件,进行合理的级联和阻抗匹配,加入后级负反馈互补输出级,全面提高了增益带宽积和输出电压幅度。
应用单片机和数字信号处理技术对增益进行预置和控制,AGC稳定性好,可控范围大,完成了题目的所有基本和发挥要求。
方案论证与比较1.可控增益放大器部分方案一简单的放大电路可以由三极管搭接的放大电路实现,图1为分立元件放大器电路图。
为了满足增益60dB的要求,可以采用多级放大电路实现。
对电路输出用二极管检波产生反馈电压调节前级电路实现自动增益的调节。
本方案由于大量采用分立元件,如三极管等,电路比较复杂,工作点难于调整,尤其增益的定量调节非常困难。
此外,由于采用多级放大,电路稳定性差,容易产生自激现象。
方案二为了易于实现最大60dB增益的调节,可以采用D/A芯片AD7520的电阻权网络改变反馈电压进而控制电路增益。
又考虑到AD7520是一种廉价型的10位D/A转换芯片,其输出Vout=Dn×Vref/210,其中Dn为10位数字量输入的二进制值,可满足210=1024挡增益调节,满足题目的精度要求。
它由CMOS电流开关和梯形电阻网络构成,具有结构简单、精确度高、体积小、控制方便、外围布线简化等特点,故可以采用AD7520来实现信号的程控衰减。
但由于AD7520对输入参考电压Vref有一定幅度要求,为使输入信号在mV~V每一数量级都有较精确的增益,最好使信号在到达AD7520前经过一个适应性的幅度放大调整,再通过AD7520衰减后进行相应的后级放大,并使前后级增益积为1024,与AD7520的衰减分母抵消,即可实现程控放大。
课程设计(模电)程控增益放大器设计
电子技术课程设计报告(一)程控增益放大器设计院系:电气与信息工程学院专业:电子信息工程班级:11-2班姓名:学号:黑龙江工程学院电气与信息工程学院目录目录 (1)第1章系统设计 (2)1.1设计要求 (2)1.1.1设计任务 (2)1.1.2技术要求 (2)1.2方案比较 (2)1.3 方案论证 (3)1.3.1 总体思路 (3)1.3.2 设计方案 (3)第2章主要电路设计与说明 (5)2.1 CD4052芯片说明 (5)2.2 TL082 (5)2.3主要电路的设计 (6)第3章系统的安装、调试与参数测量 (8)3.1系统的安装 (8)3.2调试 (8)3.3参数测量 (9)3.3.1 测量数据与理论数据 (9)3.3.2 误差分析 (9)第4章结论、修改意见及心得体会 (10)4.1 结论 (10)4.2 修改意见 (10)参考文献 (11)附录 (12)第1章 系统设计1.1设计要求1.1.1设计任务设计一个程控增益放大器,要求提供总体设计方案,画出各单元及总体电路图,计算元件参数,安装并调试电路。
写出设计总结报告。
1.1.2技术要求1) 增益调整为:1倍、2倍、5倍、和10倍4档;2) 由拨码开关切换增益;3) 10倍增益带宽为20KHz ;1.2方案比较方案一:采用由同相比例放大器构成的程控增益放大器,如图1.2.1:图1.2.1 电磁继电器法通过切换电阻R 的值,从而改变放大倍数RR 1A f +=。
f R 的切换通过继电器开关来切换。
这种方案由于继电器尺寸过大,工作慢,效率低、线圈还需要大的能量,所以工作电流大,并且存在电磁辐射,所以这种方案不可取。
方案二:依然采用同相比例放大器构成的程控增益放大器,如图1.2.2:图1.2.2 模拟开关方法两路模拟开关的控制端接在一起,并用电压跟随器跟随输出端,这样的设计不仅解决了模拟开关导通电阻对电路精度的影响,并且达到了正比例放大电路的要求。
程控放大器设计报告
《电子线路》课程设计设计报告题目:程控放大器的设计班级: 电子工程姓名: XXXXXXXXXXXXXXXX 指导教师: XXXXXX2012年6月摘要本次课程设计的目的是通过设计与实验,了解实现程控放大器的方法,进一步理解设计方案与设计理念,扩展设计思路与视野。
对微弱信号的程控放大,传统的方法是采用可软件设置增益的放大器如AD8321芯片,但该类放大器价格较高且选择档位较少。
采用数字电位器或者模拟开关和AD 组成的多档位、低成本的程控放大器可克服以上缺点,但是模拟开关具有较大的噪声且存在偏置电阻,精度不高使用D/A 内部电阻实现可变电阻也是较为常用的方法,利用DAC 内部精密电阻网络作为运放的反馈电阻提高了放大精度,但这种方案难以实现连续调节。
关键字:程控放大模拟开关DAC目录一、内容提要 (4)二、设计任务和要求 (4)三、总体方案选择的论证 (4)四、单元电路的设计、元器件选择和参数计算 (8)五、绘出总体电路图,并说明电路的工作原理 (10)六、组装与调试,内容含: (12)七、所用元器件的编号列表。
(15)八、设计总结: (18)九、列出参考文献 (18)程控放大器设计一、内容提要随着计算机的应用,为了减少硬件设备,可以使用可编程增益放大器(PGA:Pmgrammable Gain Amplifier)。
它是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
采用这种放大器,可通过程序调节放大倍数,使A/D转换器满量程信号达到均一化,因而大大提高测量精度。
所谓量程自动转换就是根据需要对所处理的信号利用可编程增益放大器进行倍数的自动调节,以满足后续电路和系统的要求。
可编程增益放大器有两种——组合PGA和集成PGA。
二、设计任务和要求设计和实现一程控放大器,指标要求:1、增益在10~60dB之间,以10dB步进可调;2、当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz.3、电压增益误差≤10%;4、最大输出电压≤10V。
程控放大器报告书
摘要作品以运放NE5532芯片作为核心对小信号进行放大,CD4017十进制移位芯片与继电器控制反馈电阻切换到不同的阻值,从而改变放大倍数实现程控。
系统中,信号的通频带可达到10Hz到100KHz,输出波形无明显失真,稳定性好,输入部分采用UA741作为电压跟随器提高输入阻抗,并且在不影响性能的条件下给输入部分加了保护电路,而且由于使用了CD4017控制程控,所以档位切换快捷方便。
AbstractSummary work with operational amplifiers NE5532 chips as the core on small signal amplification, CD4017 decimal shift chip and switching relays control the feedback resistor to different resistance values, thus changing the magnification program controlled. System, signals in the passband up to 10Hz to 100KHz, the output waveform without obvious distortion, good stability, enter partial UA741 as a voltage follower improve input impedance, and without prejudice to the input part of the protection under the conditions of the performance of circuits, and the use of the CD4017 control program, so stall switch quickly and conveniently关键词:运放程控通频带一、总体方案论证与比较方案一:采用LM358运放作为信号放大核心,并利用拨码开关控制反馈电阻切换档位,从而改变放大倍数。
程控放大器的设计
开放实验报告课题名称程控放大器的设计学生姓名系、年级专业信息工程系、11、12级电子信息工程指导教师王少杰2014年 5 月15日程控放大器的设计一.实验目的1、了解程控放大器原理。
2、掌握在Proteus中进行电子电路设计与仿真方法。
3、学会Proteus虚拟仪器仪表的使用。
二.实验内容1、在Proteus中,设计基于数字电位器的程控放大器,并进行仿真。
2、在Proteus中利用虚拟仪器仪表测量放大器的技术参数。
三.电路设计1、程控放大器原理2、程控放大器电路3、程序设计4、仿真结果与分析5、结论1、程控放大器电路原理如下:其工作原理是:通过单片机的SPI总线来控制数字电位器MCP41010,通过对数字电位器MCP41010写时序能够操作操控MCP41010的阻值大小,进一步控制电路中的电压大小,实现单片机对电路电压的放大与缩小。
四.实验分析MCP41010是数字电位器MCP41XXX系列中的10K阻值的数字电位器,内部有256个抽头,能够精确地对电压实现放大与缩小,采用低功耗CMOS技术,结口是SPI串行接口,最大INL和DNL误差为1LSB,静态工作电流最大值为1uA,关断功能可断开所有的电阻电路,最大限度的节能功耗,单电源工作(),在上电时抽头复位到半量程(80h),MCP41XXX系列数字电位器分为变阻器模式和电位器模式。
本次试验使用MCP41010的变阻器模式,通过对单片机的,,(CS,SI,SCK)三个引脚进行输出控制,利用单片机的计数功能对外部按键(增大,减少)进行计数,单片机内部通过按键数多少对MCP41010时序写入,进一步控制MCP41010的抽头数,来改变电路的电压大小,实现程序控制电压的放大与缩小。
五.仿真结果仿真开始放大波形缩小波形源程序附后:#include<>#include<>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code P_P0[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; uchar code P_Pshi[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x12,0x78,0x00,0x10};sbit K1=P3^4;sbit K2=P3^5;sbit CS=P1^5;sbit SI=P1^6;sbit SCLK=P1^7;uchar i=0,j=0,k=200,Count=175;void delay(uint x) //延时{while(x--);}void Send_Data(uchar x) //发送数据{uchar n=2, i,command=0x11;CS=0;for(i=0;i<8;i++){SCLK=0;if(command&0x80){SI=1;}else{SI=0;}SCLK=1;for(;n!=0;n--);command<<=1;}for(i=0;i<8;i++){SCLK=0;if(x&0x80){SI=1;}else{SI=0;}SCLK=1;for(;n!=0;n--);x<<=1;}for(;n!=0;n--);CS=1;}void Key_read(void) //读按键{if(K1==0){Send_Data(Count);i=0;do{i++;Send_Data(Count);}while(K1==0);}if(K2==0){Send_Data(Count);j=0;do{j++;Send_Data(Count);}while(K2==0);}}void led_scan(void) //数码管显示{P0=P_Pshi[k/100];P2=0x01;delay(125);P2=0x00;P0=P_P0[k/10%10];P2=0x02;delay(125);P2=0x00;P0=P_P0[k%10];P2=0x04;delay(125);P2=0x00;P0=P_P0[0];P2=0x08;delay(125);P2=0x00;}void main(){IE=0x8a;IP=0x02;TMOD=0x66;TH0 = 255;TL0 = 255;TH1 = 255;TL1 = 255;TCON=0x55;while(1){Send_Data(Count);Key_read();led_scan();}}void timer0(void) interrupt 1{if(i>20){i=0;Count++;k--;if(Count>256){Count=0;}} }void timer1(void) interrupt 3 {if(j>20){Count--;j=0;k++;if(Count==0){Count=255;}}}。
程控增益直流放大器的设计报告
程控增益直流放大器的设计报告目录1、摘要...........................................................2、系统任务与要求...................................2.1、设计任务...........................................2.2、设计要求.................................................2.3、设计发挥.....................................................3、系统的设计方案........................................3.1、系统框图设计.............................3.2、STC89C52单片机模块........................3.3、数模转换模块........................................3.4、信号采集模块...............................3.5、直流放大模块..................................................3.6、显示模块.......................................................4、系统的调试..................................................4.1、系统调试仪器仪表................................4.2、系统的误差分析.........................................5、系统的软件设计......................................6、结论......................................................7、元件清单.............................................8、参考文献.........................................1、摘要:系统以STC89C52单片机最小系统为核心,用AD603作为差分放大器,以单片机控制DAC0832转换器和NE5532输出一线性变化的控制电压,在控制电压的控制下,信号通过AD603实现可编程放大,并能实现步进,差分放大后的信号通过OP07实现后级放大,用单片机把控制电压变化的数字信号转换成放大增益并由1602液晶屏显示。
程控放大器的设计与实现
程控放大器的设计与实现一、设计方案1.系统架构:程控放大器的系统架构主要包括输入电路、放大电路、控制电路和输出电路。
输入电路用于接收外部信号,放大电路用于对信号进行放大,控制电路用于接收微处理器的控制信号,根据控制信号来调整放大电路的增益,输出电路用于输出放大后的信号。
2.放大电路设计:放大电路是程控放大器的核心部分,其主要包括输入级、中间级和输出级。
输入级用于接收输入信号并对信号进行放大,中间级用于进一步放大信号,输出级用于将放大后的信号输出到外部设备。
设计时需要考虑放大电路的增益、带宽和失真等参数,并选择合适的放大器芯片。
3.控制电路设计:控制电路负责接收微处理器发出的控制信号,并根据控制信号来调节放大电路的增益。
一种常用的设计方法是使用数字电位器或可调电阻来控制放大电路的增益,通过微处理器来控制数字电位器或可调电阻的阻值,从而实现对放大电路增益的调节。
4.输入/输出接口设计:程控放大器需要与外部设备进行信号的输入和输出,因此需要设计合适的输入/输出接口。
输入接口通常包括音频输入接口、数字输入接口和模拟输入接口等;输出接口通常包括音频输出接口、数字输出接口和模拟输出接口等。
设计时需要考虑接口的电平、阻抗匹配和信号质量等因素。
二、实现流程1.进行系统需求分析,明确程控放大器的功能和性能需求,例如输入信号范围、输出功率、失真度等。
2.根据系统需求,设计放大电路的框图,并选择合适的放大器芯片来实现放大电路。
根据放大电路的框图,进行电路的拓扑设计和元器件的选型。
3.设计控制电路的框图,选择合适的数字电位器或可调电阻来实现对放大电路增益的调节。
根据控制电路的框图,进行电路的拓扑设计和元器件的选型。
4.设计输入/输出接口电路的框图,并选择合适的接口电路来实现与外部设备的连接。
根据输入/输出接口电路的框图,进行电路的拓扑设计和元器件的选型。
5.进行电路的原理图设计,包括放大电路、控制电路和输入/输出接口电路的原理图。
程控增益放大器的几种通用设计方法6篇
程控增益放大器的几种通用设计方法6篇第1篇示例:程控增益放大器是一种可以根据控制信号来调节放大倍数的放大器,通常用于音频设备或通信设备中。
它在许多应用场景中都发挥着重要作用,比如在音频混音台中对不同信号进行调节、在通信系统中动态地调节信号的增益等。
要设计一个高性能的程控增益放大器,需要考虑多个方面的因素,包括放大器的稳定性、带宽、增益范围、失真和噪声等。
在此,我们将介绍几种通用的设计方法,以帮助工程师们更好地设计程控增益放大器。
一种常见的设计方法是使用可变增益放大器芯片。
这种芯片通常集成了控制电路和放大电路,可以方便地实现程控增益功能。
工程师们只需要按照芯片厂家提供的设计指南进行设计,通常只需要很少的外部元件即可完成设计。
这种设计方法具有成本低、易于实现的优点,适用于一些对性能要求不是很高的场合。
另一种设计方法是使用集成运算放大器和调节电阻网络。
通过调节电阻网络的阻值,可以实现对增益的控制。
这种方法的优点是可以灵活地调整增益范围,同时可以根据需要选择不同的运算放大器以实现更高的性能要求。
但是这种设计方法需要对电路的稳定性和噪声进行较为细致的分析和优化。
还有一种设计方法是使用数字控制的程控增益放大器。
这种设计方法将控制电路部分用数字信号处理的方式实现,可以实现更精确的控制和更复杂的功能。
通常需要搭配数字模拟转换器和微控制器等器件,同时需要编写控制算法。
这种设计方法的特点是可以实现更高的精度和更复杂的控制功能,但是相对复杂度也更高。
除了以上介绍的几种设计方法外,还有一些其他的设计方法,比如使用特殊的调节元件或者非线性元件实现程控增益放大器。
不同的设计方法适用于不同的场合,工程师们可以根据具体的需求和资源选择合适的设计方法。
在实际设计过程中,需要充分考虑电路的稳定性、带宽、失真和噪声等指标,通过合理选择元件、优化电路结构和控制算法等手段来实现设计要求。
还需要进行充分的仿真和测试,确保设计的程控增益放大器能够满足实际应用需求。
