資料介紹
文中介紹了一種低噪聲的零中頻放大器的設計與實現,通過選用合適的集成運算放大器芯片,完成低噪聲、高增益并具備濾波效果的零中頻放大器的設計。闡述了運放芯片的選擇依據,電路的工作原理并使用Cadence制板軟件完成了電路板的設計。實際測試結果表明,該電路工作穩定,噪聲、增益、濾波特性等效果均很好。
近年來,隨著技術進步和制作工藝的提高,零中頻技術廣泛應用在通信領域,并在其他領域的應用也逐步擴大。作為高增益的放大器,噪聲的抑制設計特別重要,否則噪聲經過放大后,再加上電路的本底噪聲,信噪比將很差,同時也要避免運算放大器的自激,破壞自激條件。本文中介紹的零中頻放大器是將150 kHz內微弱的微伏級信號進行放大,放大倍數為2 800倍,接近70 dB;加入了濾波電路,有效抑制地抑制了諧波;選用了合適的芯片和電路結果,使得整個系統噪聲很小。
1電路設計
1.1系統總體設計方案
在進行系統設計的時候,首先得考慮增益的分配問題,這直接關系到整個系統最后的性能,也關系到芯片性能的選擇與芯片使用的數量。式(1)為級聯電路的噪聲系數公式:

式中,Fi為第i級電路的噪聲系數,Gi為第i級電路的額定功率增益。可以看出,各級內部噪聲的影響并不相同,級數越靠前,對總的噪聲系數的影響越大。所以,為了使整個零中頻放大器的總噪聲系數小,第一級和第二級選擇的運算放大器要滿足噪聲系數小、增益高。在本設計中,把第一、二級分別作為低噪聲放大器和低通濾波器。
為增強電路的抗干擾能力,使用差分線進行傳輸,這樣做的好處主要有兩點:1)可以進行遠距離信號傳輸;2)對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的。在第二級信號輸出端對其進行處理變成差分信號,這里有兩種方法,一種是使信號通過一級同相放大與一級反相放大實現差分,另一種是直接使用單端轉差分的芯片。在本設計中,鑒于方便性與可靠性,選擇了后者。

圖1 系統框圖
最后,再用兩個運算放大器對差分信號分別進行放大,同時增強其輸出電流驅動能力。圖1所示為整個零中頻放大器電路的系統框圖,并顯示了每一級的電壓放大倍數。
1.2芯片選擇與相應電路設計
芯片的選擇主要由需要的性能指標決定,但滿足要求的芯片一般都比較多,進一步的選擇要考慮供電要求,這樣便于統一供電,同時在系統前級的運算放大器壓擺率要小于后級鑒于,此外。價格因素也不容忽視。
近年來,隨著技術進步和制作工藝的提高,零中頻技術廣泛應用在通信領域,并在其他領域的應用也逐步擴大。作為高增益的放大器,噪聲的抑制設計特別重要,否則噪聲經過放大后,再加上電路的本底噪聲,信噪比將很差,同時也要避免運算放大器的自激,破壞自激條件。本文中介紹的零中頻放大器是將150 kHz內微弱的微伏級信號進行放大,放大倍數為2 800倍,接近70 dB;加入了濾波電路,有效抑制地抑制了諧波;選用了合適的芯片和電路結果,使得整個系統噪聲很小。
1電路設計
1.1系統總體設計方案
在進行系統設計的時候,首先得考慮增益的分配問題,這直接關系到整個系統最后的性能,也關系到芯片性能的選擇與芯片使用的數量。式(1)為級聯電路的噪聲系數公式:

式中,Fi為第i級電路的噪聲系數,Gi為第i級電路的額定功率增益。可以看出,各級內部噪聲的影響并不相同,級數越靠前,對總的噪聲系數的影響越大。所以,為了使整個零中頻放大器的總噪聲系數小,第一級和第二級選擇的運算放大器要滿足噪聲系數小、增益高。在本設計中,把第一、二級分別作為低噪聲放大器和低通濾波器。
為增強電路的抗干擾能力,使用差分線進行傳輸,這樣做的好處主要有兩點:1)可以進行遠距離信號傳輸;2)對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的。在第二級信號輸出端對其進行處理變成差分信號,這里有兩種方法,一種是使信號通過一級同相放大與一級反相放大實現差分,另一種是直接使用單端轉差分的芯片。在本設計中,鑒于方便性與可靠性,選擇了后者。

圖1 系統框圖
最后,再用兩個運算放大器對差分信號分別進行放大,同時增強其輸出電流驅動能力。圖1所示為整個零中頻放大器電路的系統框圖,并顯示了每一級的電壓放大倍數。
1.2芯片選擇與相應電路設計
芯片的選擇主要由需要的性能指標決定,但滿足要求的芯片一般都比較多,進一步的選擇要考慮供電要求,這樣便于統一供電,同時在系統前級的運算放大器壓擺率要小于后級鑒于,此外。價格因素也不容忽視。
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