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2011年全国电子设计竞赛LC谐振放大器(D题).doc

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1系统方案
1.1衰减器方案的论证与选择
1.2 放大器方案的论证与选择
1.3 选频网络方案的论证与选择
2系统理论分析与计算
2.1 LC谐振放大电路的分析
2.1.1 静态工作点的计算
2.1.2 级数的确定
2.1.3 三极管型号的确定
2.1.4增益及带宽
2.2 选频网络参数的计算
2.2.1 选频类型的设计
2.2.2选频参数计算
2.2.3 选频应用点
2.3 衰减器的分析与计算
2.4 AGC检波电路的分析与计算
3电路与仿真设计
3.1电路的设计
3.1.1系统总体框图
3.1.2 衰减器设计及电路原理图
3.1.3 选频网络设计及电路原理图
3.1.4放大电路设计及原理图
3.1.5电源设计及原理图
3.2放大器仿真的实现
4测试方案与测试结果
4.1测试方案
4.2 测试条件与仪器
4.3 测试结果分析与结论
参考文献
2011 年全国大学生电子设计竞赛 LC 谐振放大器(D 题) 【本科组】 吴诚志 王慎波 郑雷鸣 2011 年 9 月 3 日
摘 要 本文主要论述了基于 2N2222A 三极管的 LC 谐振放大器 的具体设计与实现,信号通过 T 型电阻网络实现阻抗匹配, 并进行衰减以便于检测。然后将输出信号送给选频网络进行 选频,LC 谐振放大电路对信号进行高增益放大并输出信号。 该放大器能够对高频小信号进行 1000 倍以上的放大,中心 频率为 15MHz。通频带内增益平坦,功耗低,稳定性好。 关键词:2N2222A LC 谐振放大 中心频率 增益 Abstract in order This paper mainly discusses the design and implementation of a LC resonant amplifier based on the 2N2222A transistor . The signal goes through the model T resistance network to realize impedance matching and decays to be convenient for detection. Then the output signal is transported to the frequency-selective network to choose frequency. The LC resonance amplifier circuit make a High-gain amplification and the output signal. The amplifier can expand signal with high frequency more than 1000 times, with center frequency of 15MHz. The signal increase flatly in the passband, the power loss is very low, and the system is very stability. Keywords: 2N2222A center frequency lc resonance amplifier gain I
目 录 1 系统方案 ....................................................................1 1.1 衰减器方案的论证与选择 ..................................................................................................1 1.2 放大器方案的论证与选择 .................................................................................................1 1.3 选频网络方案的论证与选择 .............................................................................................1 2 系统理论分析与计算 ..........................................................2 2.1 LC 谐振放大电路的分析 .................................................................................................2 2.1.1 静态工作点的计算 ..................................................................................................2 2.1.2 级数的确定.............................................................................................................. 2 2.1.3 三极管型号的确定 ..................................................................................................2 2.1.4 增益及带宽............................................................................................................... 2 2.2 选频网络参数的计算......................................................................................................... 2 2.2.1 选频类型的设计......................................................................................................2 2.2.2 选频参数计算........................................................................................................... 2 2.2.3 选频应用点.............................................................................................................. 2 2.3 衰减器的分析与计算 ......................................................................................................... 3 2.4 AGC 检波电路的分析与计算 ..........................................................................................3 3 电路与仿真设计 ..............................................................4 3.1 电路的设计 .......................................................................................................................... 4 3.1.1 系统总体框图........................................................................................................... 4 3.1.2 衰减器设计及电路原理图......................................................................................4 3.1.3 选频网络设计及电路原理图 ..................................................................................5 3.1.4 放大电路设计及原理图...........................................................................................5 3.1.5 电源设计及原理图...................................................................................................6 3.2 放大器仿真的实现.............................................................................................................. 7 4 测试方案与测试结果 ..........................................................8 4.1 测试方案 .............................................................................................................................. 8 4.2 测试条件与仪器............................................................................................................... 10 4.3 测试结果分析与结论.......................................................................................................10 参考文献 .................................................................... 10 II
LC 谐振放大器(D 题) 【本科组】 1 系统方案 本题要求设计并制作一个低压、低功耗的 LC 谐振放大器。根据题目要求,本系 统主要由衰减模块、LC 谐振放大模块、选频网络模块、电源模块组成,下面分别论证 这几个模块的选择。 1.1 衰减器方案的论证与选择 方案一:用集成运放组成电压衰减器。能够搭成同向或反向电路进行衰减,但功耗 较大,且含有较多杂波干扰,负载过重时还易产生振荡。 方案二:用 LC 电路构成衰减器。能够完成 40dB 衰减,可以很好的控制带宽,使 得频带满足题目要求,但线性不是很好。若选用非线性的衰减网络,要求 3dB 带宽足够, 特性阻抗保持 50  ,这样很难达到。 方案三:用 T 型电阻网络构成衰减器。由电阻网络构成衰减器,能够很好的完成 50  的阻抗匹配及 40dB 衰减,衰减器的频率特性能满足系统的频率范围要求,在频率 范围内衰减器的衰减量不随频率变化。题目要求衰减器的输入输出阻抗匹配 50  ,可 以选择 T 型或∏型对称网络衰减器来完成。 综合以上三种方案,我们选择稳定又简易的 T 型电阻网络。T 型电阻网络构成的衰 减器中频带能够满足题目要求,具有线性特性好、衰减量精密平坦等特点,且体积小、 结构简单。我们选择方案三。 1.2 放大器方案的论证与选择 方案一:用高速运放芯片组成放大器。首先题目要求功耗低于 350mW,供电电压 低至 3.6V,最大电流为 100mA,中心频率要在 15MHz,能同时满足电压的要求和较高 增益带宽积的芯片很难找到,而且很难实现整个电路的低功耗。 方案二:用 MOS 管实现放大。用 MOS 管根本无法满足低于 100mA 电流,且高电 压下易产生自激,直接舍弃该方案。 方案三:三极管+分立元件。用三极管和分立元件搭出来的运放,具有低功耗的绝 对优势,而且中心频率简单易调,电压电流控制灵活且独立性强,可以通过控制静态工 作点调整放大器各项参数。 综合以上三种方案,选择方案三。 1.3 选频网络方案的论证与选择 对于选频网络,我们可以选择单调谐回路和多调谐回路。对同一输入信号而言,双 调谐回路选频比单调谐谐振回路的电压增益有所增大、通频带显著加宽、矩形系数明显 改善。故我们选择双调谐回路作为选频网络。 1
2 系统理论分析与计算 2.1 LC 谐振放大电路的分析 2.1.1 静态工作点的计算 题目要求中心频率在 15MHz,通频带 300kHz,由 Q = L f 0 2 f 0.7 可算出 LQ 值为 50 。 2.1.2 级数的确定 2N2222A 型三极管放大电路在高频范围内单级最高增益我们调到了 40 倍,结合实 际需求,我们将电路设计成三级三极管放大级联。 2.1.3 三极管型号的确定 根据题目要求,应采用能够放大高频小信号的晶体三极管。2N2222A 是小功率通 用小信号高频放大管,0.5W/0.8A/75V/ Tf =250MHz,完全满足题目要求,故选用此型号。 2.1.4 增益及带宽 由多级三极管放大的特点,电路的总增益=单级增益的 3 次方,电路的输出信号带 1 m2 -1 。 宽缩小为原来的 2.2 选频网络参数的计算 2.2.1 选频类型的设计 前面已经提到我们选择双调谐回路进行选频。双调谐回路包括串联谐振和并联谐 振,然而对于串联谐振回路,谐振时阻抗最小,因而输出电流最大;对于并联谐振回路, 谐振时阻抗最大,因而输出电压最大。我们是进行电压放大,故选择并联谐振回路作为 选频网络的核心组成。 2.2.2 选频参数计算 由公式 可计算出选频器带宽。由 可求矩形系数。 2.2.3 选频应用点 B = 2 f  ( 双 ) 双 0.7 = 2 f 0 Q L K = 0.1 r ( ( 2 f  2 f  ) 双 ) 双 0.1 0.7 我们设计选频网络作为每一级放大的负载,已获得良好的中心频率。 (1) (2) 2
2.3 衰减器的分析与计算 T 型电阻网络常用于传输系统降低信号电平,使其不产生显著畸变的无源网络,用 于信号源去耦,调节电路的传输电平,或缓冲阻抗变换的影响,改善阻抗匹配。该题中 T 型电阻网络构成的衰减器应满足衰减量、特性阻抗、通频带等方面参数的要求,根据 公式 R =Z 1 c R =Z 2 c N-1 N+1 2N 2 N -1 (3) (4) 可计算出满足 40dB 增益、50  的电阻参数。 2.4 AGC 检波电路的分析与计算 AGC 自动增益控制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。自动增益控制电路是一个反馈控制系 统,在给定输出信号幅值变化范围内,容许输入信号振幅的变化,则表明 AGC 电路的 动态范围越宽,性能越好。AGC 电路的 AGC 电路的 m i  U U i max i min m o  U U o max o min (5) (6) AGC 的动态范围就是输入动态范围 im 与输出动态范围 mo 之比,也称为放大器的增 益控制倍数,用 gn 表示 n g  i m U U min m U U o min  o i i max  o max U U o min o max / / U U i min i max  A max A min n dB m dB m dB g   ( ) ( ) ( o i ) (7) (8) 可见,要调整 AGC 的控制范围,就要调整 AGC 电路的增益控制倍数 gn ,即调整 AGC 电路的增益变化范围。我们可以通过调整 AGC 级数来实现控制范围的变化。 3
3 电路与仿真设计 3.1 电路的设计 3.1.1 系统总体框图 系统总体框图如图 1 所示,输入信号经衰减器进行阻抗匹配和衰减以便于检测,然 后通过由双调谐回路构成的选频网络进行选频,使输入放大电路的信号频率控制在 15MHz  300kHz。对得到的信号输入到 LC 谐振放大电路中进行高增益低功耗放大。最 后直接将放大电路的输出作为整体 LC 谐振放大器的输出。 A 衰减器 B 选频网络 iV oV LC 谐振放 大 3.1.2 衰减器设计及电路原理图 图 1 系统总体框图 1、衰减器设计 (1)元件方面,我们选用千分之一精密电阻、无感电阻,可以有效提高衰减量精 确度及减少温漂影响,且采取屏蔽措施,尽量降低功率消耗。 衰减器要求衰减 40  2dB,特征阻抗 50  ,软件设计参数如图 2 。 图 2 衰减器软件参数计算 2、衰减器电路原理图 经参数计算仿真及实测,最终电路及参数设计如图 3 。 图 3 衰减器电路 4
3.1.3 选频网络设计及电路原理图 1、选频网络参数设计 选频网络由电感电容的并联谐振组成,软件设计参数如图 4 。 2、选频网络电路原理图 图 4 并联谐振参数计算 选频电路设计由电感电容组成,并联 120pF 可调电容进行谐振调节。原理电路 如图 5 。 3.1.4 放大电路设计及原理图 1、放大电路各模块设计 图 5 选频电路图 放大电路由三极管及分立元件组成,主要是三极管的放大部分,由三个三级管 2N2222A 级联组成,整个放大电路由 3.6V 电源供电,单级供电由电阻分压得到。三极 管射级设计 RC 并联电路作为反馈,bc 间加电容用以消除由分布电容引起的自激振荡。 电源方面我们加了 用以屏蔽电源对系统的干扰。 2、单级放大电路见图 6,整体放大电路原理图见图 7 。 5
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