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高性能模擬電路實驗平臺的研制探索

更新時間:2017-09-20      點擊次數:1431

目前,國內現有模擬電路實驗平臺均為較簡單的模擬單元電路,如單管放大器(共射、共基)、負反饋放大器、集成運算放大器基本運算電路、場效應管電路、OTL功率放大器等較為簡單的模擬電路單元。

普通單管放大器不能同時對輸入輸出電阻進行匹配,導致放大電路的帶寬受限;負反饋放大器的電流補償電路要消耗一定的功率,并且容易受到溫度等外界條件的影響,容易產生自激,從而導致放大倍數受限;場效應管電路采用電壓控制元件,它的放大倍數小,一級放大只能做到幾倍,并且輸入端由于靜電感應容易擊穿。OTL功率放大器輸出端采用大容量電解電容,體積龐大,笨重,消耗有色金屬,且效率較低,低頻和高頻特性均較差。這些實驗項目,學生在做實驗的過程當中發現實驗結果差,并且有些較復雜的實驗項目根本無法開出。現市場上出售的模擬電子技術實驗裝置,雖然運用了先進技術,但價格昂貴,并且改裝、升級不方便,并且用于學生開展創新訓練、各類學科競賽常用的新型模擬器件,如高速運放、

高精度運放、濾波器、高速AD/DA,可控增益放大器等,縱觀國內的模擬電路實驗箱此類資源卻較為貧乏。

本實驗箱利用TI公司的芯片,研制出一種高性能的模擬電路實驗箱,該實驗箱既能模擬電子技術基礎實驗的需要,提高當代大學生模擬技術水平,掌握模擬信號的實際調試情況,又可以作為綜合設計型實驗教學,為學生進行電子競技比賽提供開發平臺,提高大學生電子競技能力,奠定未來工程師道路。

1.總體設計方案

高性能模擬電路實驗箱總體設計框圖如圖1所示。其中包括低頻放大器模塊、有源濾波器模塊、可控電流源模塊、高速放大器模塊、高速緩沖器模塊、AGC+VCA模塊、串行DAC

模塊、、并行DAC模塊、并行ADC模塊、單片機控制模塊、FPGA控制模塊。這些模塊均可以獨立開設相對應的實驗項目。

2.部分單元電路功能子模塊

2.1信號檢測功能的實現

信號檢測功能的實現框圖如圖2所示,其中低頻放大器模塊和串行ADC模塊依次連接,輸入信號經過信號放大,再經過同相比例運算處理后,從ADS805芯片輸出,zui終實現信號檢測。

應用TI公司的雙電源運算放大器TL082芯片作為前級放大,放大電路可以實現雙電源放大、直流耦合反向放大、交流耦合反向放大、直流耦合同向放大、交流耦合同向放大,采用TI公司

的儀表放大器INA128實現差分放大器。

圖1總體設計框圖

圖2信號檢測功能框圖

低頻放大器模塊包括雙電源放大器、單電源放大器1、單電源放大器2和差分放大器四部分。雙電源放大器部分,正電源接+l2v電壓,負電源接.12V電壓,包含一路信號輸入和一路信號

輸出。單電源放大器1是反向放大器包含直流耦合型和交流耦合型,兩種都設有輸入端和輸出端。單電源放大器2是同向放大器包含直流耦合型和交流耦合型,兩種都包含一路信號輸入和一路信號輸出。差分放大器包含兩路信號輸入和一路信號輸出。

2.2 自動增益測試功能的實現

自動增益測試功能的實現框圖如圖3所示,高速放大器模塊、高速緩沖器模塊、AGC+VCA模塊依次連接,可以實現自動增益測試。


圖3自動增益測試功能框圖

高速放大器模塊包括電壓反饋同相電路、電壓反饋反相電路、電流反饋同相電路和電流反饋同相電路,所有的電路均設有輸入端和輸出端。

2.3函數信號發生器功能的實現

函數信號發生器的實現框圖如圖4所示,FPGA模塊、并行DAC模塊和高速放大器模塊依次連接,實現函數信號發生器。


圖4函數信號發生器功能框圖

AGC+VCA模塊包括單元電路供電模塊、自動增益控制(AGC)電路和可控增益放大器(VCA),單元電路供電模塊分別與自動增益控制(AGC)電路和可控增益放大器(VCA)相連接,為各

模塊提供電源。
3.設計特點和技術指標

設計特點:

(1)配套性強,實驗箱可以完成模擬電子電路的多項實驗;

(2)可靠性高,實驗插口座的固定由螺絲擰緊式改為焊接式,克服實驗插孔座松動的現象:

(3)直觀性強,面板示意圖線分明,布置合理,插接方便,有利學生獨食操作實驗,提高實際動手能力。

技術指標:

(1)輸入電源:雙電源正負12V;

(2)信號采集:輸入信號頻率1Hz~5MHz,交流信號波形;

(3)自動增益控制:輸入信號頻率lⅢz~8Ⅷz,幅度lmV-5VPP,控制輸出幅度固定輸出1VPP;

(4)函數信號源:頻率范圍1Hz~10MHz,幅值0~5 VPP:

(5)工作環境:溫度-10攝氏度-+50攝氏度。

高性能模擬電路實驗平臺已經研制成功,并已經開始投入使用。其既可以為不同層次的學生提供綜合性、設計性的實驗環境,為大學生電子設計大賽提供軟硬件資源,也可以為教師開發新的實驗項目提供有力條件。

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