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自动增益控制电路是雷达接收机模块中的关键控制电路之一,其作用是改善接收机的动态范围。本文根据某型雷达中频接收模块的技术要求,设计了自动增益控制电路。该电路的设计难点在于:雷达使用不同的脉冲,脉冲宽度、重复周期变化较大。如何准确检测脉冲功率成为关键。本文以FPGA 加ARM 的方式,选用对数检波器,利用脉冲沿触发
采集数据,判断脉冲功率,解决了设计中的难点问题。实测结果表明该电路在1ms 的时间内完成了自动增益控制,输入动态范围达60dB(-50dBm~+10dBm)。 相似文献
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针对自动增益控制电路高频率、宽频带及大动态的需求,设计了一款高频宽带大动态AGC电路.文中通过采用AGC耦合信号窄带化的方式,解决了宽带电路躁底抬高导致功率检测不准的问题.此外,文中采用两级压控增益放大器级联的方式实现了AGC电路的大动态,并加入输入输出放大滤波电路,提高了信号纯度.根据文中设计,实测AGC电路在信号频... 相似文献
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原庆刘希淼梁雪明 《固体电子学研究与进展》2022,42(6):467-472
为了提高接收机系统的动态范围和抗干扰能力,改善ADC电路的工作性能,设计了一款多功能、高性能、反馈式数字AGC电路。以大动态高线性对数检波器和高精度数控衰减器为核心射频电路,以MCU、ADC、ASIC为核心控制电路,由RS485接口电路实现AGC电路与上位机的通信功能,并通过仿真优化了数字AGC软件算法。测试结果表明,该数字AGC电路具有初始态满衰减保护功能、两种工作状态的控制功能、与上位机的双向通信功能,并且工作参数可以灵活设置。在-55~+85℃温度范围,100 MHz~1 GHz的工作频率下,该数字AGC电路对单音信号的动态响应范围为62 dB,输出功率稳定度为±1.5 dB@-38.5 dBm,最快响应时间为22.6μs。 相似文献
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本文介绍了AD8367的芯片特点和工作原理,给出了级联AD8367实现大动态范围自动增益控制的两种电路实现形式,并对二者的控制性能做出了比较和分析。 相似文献
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大动态范围抗干扰导航接收机AGC 电路性能分析与优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
导航接收机的特点是信号比较微弱,通常淹没于噪声以下,其入口电平的波动几乎都由干扰引起。针对这一特点,存在干扰情况下,要求接收机的噪声系数不能显著恶化。射频通道的噪声系数是制约接收机噪声系数的因素之一,本文在给定射频通道噪声系数恶化容限的条件下,以射频通道能实现最大动态范围为优化目标,分析了动态范围及各级电路增益的求解方法;进一步,针对特殊的纯电阻网络AGC 电路,得到了更为简洁的求解方法;最后,本文给出了该类AGC 电路动态范围的设计实例并进行了测试,设计预期与测试结果得到较好的吻合。本文虽然针对导航接收机设计,但可推广应用于指导各类接收机的设计。 相似文献
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基于FPGA的大动态范围数字AGC的实现 总被引:4,自引:0,他引:4
数字中频接收机中,采用可变增益放大器AD603、数字可控增益放大器AD8320和FPGA实现大动态范围的教字自动增益控制(AGC).该设计充分利用AD9220的两个指示输入信号范围的输出端口和FPGA编程同时控制可变增益放大器和数字可控增益放大器,即使用同一控制字同时控制两个增益,从而实现增大AGC动态范围,简化电子设备调试,提高接收机工作性能的目的. 相似文献
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基于红外遥控接收芯片中自动增益控制电路的功能需求及其应用环境,设计了一种能够有效抑制外部环境光干扰、线性度高的自动增益控制电路。该电路在传统自动增益控制电路的设计理念基础上引入外部噪声识别功能,设计的核心子电路包括具有线性增益特性的可变增益放大器、比较器以及利用空闲时间识别外部噪声的信号检测与增益控制电路。电路基于0.25μm标准CMOS工艺设计,使用Hspice软件进行仿真验证。仿真结果表明:电源电压为3~5 V,温度为0~85℃时,可变增益放大器的可控增益范围至少可达-69.5~27.6 dB,且至少具有42 dB的线性增益控制范围。 相似文献
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数字中频接收机中,采用可变增益放大器AD603、数字可控增益放大器AD8320和FPGA实现大动态范围的数字自动增益控制(AGC)。该设计充分利用AD9220的两个指示输入信号范围的输出端口和FPGA编程同时控制可变增益放大器和数字可控增益放大器,即使用同一控制字同时控制两个增益,从而实现增大AGC动态范围,简化电子设备调试,提高接收机工作性能的目的。 相似文献
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论述了某航天器伪码测距雷达接收机外部AGC的设计原理和具体实现,并重点讨论了如何根据射频前端的输出来设计全数字AGC,来扩展接收机的动态范围.该文的讨论对于DS-SS(扩展频谱数字)接收机和伪码测距雷达接收机的数字AGC设计有参考意义. 相似文献
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