ADI實驗室電路:穩(wěn)定閉環(huán)自動功率控制電路
本文所述電路利用一個VGA (ADL5330) 和一個對數(shù)檢波器 (AD8318) 提供閉環(huán)自動功率控制。由于AD8318具有較高的溫度穩(wěn)定性,而且AD8318 RF檢波器可確保ADL5330 VGA的輸出端具有同樣水平的溫度穩(wěn)定性,因此該電路在整個溫度范圍都能保持穩(wěn)定。該電路還增加了對數(shù)放大器檢波器,用來將ADL5330從開環(huán)可變增益放大器轉換為閉環(huán)輸出功率控制電路。 AD8318與ADL5330一樣,具有線性dB傳遞函數(shù),因此P對設定點傳遞函數(shù)也遵循線性dB特性。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/175152.htm圖1. ADL5330與AD8318配合在自動增益控制環(huán)路中工作(原理示意圖:未顯示去耦和所有連接)
電路描述
雖然可變增益放大器可提供精確的增益控制,但利用一個自動增益控制(AGC)環(huán)路也可以實現(xiàn)對輸出功率的精密調節(jié)。圖1顯示在AGC環(huán)路中工作的ADL5330。增加對數(shù)放大器AD8318后,該AGC在較寬的輸出功率控制范圍具有更高的溫度穩(wěn)定性。
ADL5330 VGA要在AGC環(huán)路中工作,必須將輸出RF的樣本反饋至檢波器(通常利用一個定向耦合器并增加衰減處理)。DAC將設定點電壓施加于檢波器的VSET輸入,同時將VOUT與ADL5330的GAIN引腳相連。根據(jù)檢波器的VOUT與RF輸入信號之間明確的線性dB關系,檢波器調節(jié)GAIN引腳的電壓(檢波器的VOUT引腳為誤差放大器輸出),直到RF輸入的電平與所施加的設定點電壓相對應。GAIN建立至某一值,使得檢波器的輸入信號電平與設定點電壓之間達到適當平衡。
AGC環(huán)路中工作的ADL5330與AD8318的基本連接如圖 1所示。AD8318是一款 1 MHz至 8 GHz精密解調對數(shù)放大器,提供較大的檢波范圍(60 dB),溫度穩(wěn)定性為±0.5 dB。ADL5330的增益控制引腳受AD8318的輸出引腳控制。電壓VOUT的范圍為 0 V至接近VPSx。為避免過驅恢復問題,可以用阻性分壓器按比例縮小AD8318的輸出電壓,以便與ADL5330的 0 V至 1.4 V增益控制范圍接口。
利用一個 23 dB的耦合器/衰減器,可以讓所需的VGA最大輸出功率與AD8318線性工作范圍的上限(900 MHz時約為−5dBm)相匹配。
檢波器的誤差放大器利用以地為參考的電容引腳 CLPF 對誤差信號(電流形式)進行積分。必須將一個電容與 CLPF 相連,用來設置環(huán)路帶寬,并確保環(huán)路穩(wěn)定性。
圖2顯示針對900MHz正弦波和-1.5dBm輸入功率,輸出功率與VSET電壓在整個溫度范圍的傳遞函數(shù)關系曲線。請注意,AD8318的功率控制為負向式。減小VSET相當于要求ADL5330提供更高的信號,因此一般會提高增益(GAIN)。
圖2 ADL5330輸出功率與AD8318設定點電壓關系曲線,PIN=-1.5dBm
AGC環(huán)路能夠控制接近ADL5330完整60dB增益控制范圍的信號。在通常極為重要的最高功率范圍內,其溫度性能最精確。在輸出功率的最高40dB范圍內,整個溫度范圍的線性一致性誤差在±0.5dB范圍內。
對數(shù)放大器所帶來的寬帶噪聲可忽略不計。
為使AGC環(huán)路保持均衡,AD8318必須跟蹤ADL5330輸出信號的包絡,并向ADL5330的增益控制輸入提供必要的電平。圖3所示為圖1中AGC環(huán)路的示波器屏幕截圖。將采用50%。AM調制的1000MHz正弦波施加于ADL5330。ADL5330的輸出信號為恒定的包絡正弦波,其振幅與AD8318的設定點電壓1.5V相對應。圖中還顯示了AD8318對不斷變化的輸入包絡的增益控制響應。
電子管相關文章:電子管原理
評論