增益

  • Comparison of vegetable oils on the uptake of lutein and zeaxanthin by ARPE-19 cells
    可能实现无限大的增益,而且过大的增益会导致系统可能出现震荡导致安全隐患[8];另一方面,理想的比例谐振控制器只在基波频率处才有很大的增益,对于基波频率附近的输入信号增益几乎为零,然而现实中,电网频率难免有所波动,这就导致了理想比例谐振控制器难以现实[9]。Lipids play important roles in maintaining eye health. In the body, a minimum quantity of lipid is nee

    International Journal of Ophthalmology 2023年1期2023-02-11

  • 单片双波长输出垂直外腔面发射激光器
    具半导体激光器的增益可调优点以及固体激光器的高光束质量优点[1-4]。同时,VECSEL 还具有独特的外腔振荡结构,其内部空气腔可以插入具有频率转换或模式过滤的光学元件,实现具有太赫兹波长输出的高光束质量激光,并可以实现超窄脉冲超高功率激光、极短波长紫外激光等,因而自其诞生以来一直受到广泛关注[5]。VECSEL 激光的双波长同时激射是通过频率转换实现太赫兹激光的基础;双波长同时输出及可切换波长的VECSEL 激光器还可以有效提高成像系统的抗干扰能力,未来

    发光学报 2022年8期2022-08-31

  • 集成OTDR分布式拉曼放大器自动增益控制方法
    ,DRFA)由于增益频带宽和光信噪比高等优异特性,在近年来成为光纤放大技术中的研究热点,在现代通信系统中的应用与日俱增[1]。由于DRFA以传输光纤为增益介质,在放大过程中输入信号与输出信号无法同时监控,导致实时信号增益无法直接获取;另一方面,光纤链路中不可控的接头损耗[2](包括DRFA与光纤连接头的损耗、光纤中的熔接损耗以及光纤弯折引起的损耗等异常损耗)会极大地影响DRFA的增益。传统DRFA增益控制方式大多采用自动泵浦功率控制(Automatic P

    光通信研究 2022年4期2022-08-08

  • 抗干扰型卫星导航接收机的最优前端增益
    样。前端放大器的增益可以分为自动增益和固定增益。自动增益控制可以将脉冲干扰在模拟电路部分进行抑制,还可以保证ADC量化时的有效位数。但是,自动增益控制将数字端与模拟端联合起来控制,无疑增加了接收机的复杂性,而且在控制增益的过程中可能会导致射频通道时延的变化。因此,随着射频通道动态范围的增加,以及ADC量化位数的展宽,现在一般采用固定增益的前端放大器。单天线与天线阵接收机的射频通道功能一致,仅存在指标性能上的差异,本文以单天线为例研究前端放大器的增益。本文作

    系统工程与电子技术 2022年7期2022-06-25

  • 光纤陀螺环路增益高精度实时检测与闭环控制方法
    要取决于反馈通道增益,与前向增益无关[3]。为了保证反馈通道增益的稳定性进而保证标度因数稳定性,光纤陀螺中配置了集成光学调制器半波电压的闭环跟踪环节,即光纤陀螺中的第二闭环[4](光纤陀螺对转速信号的闭环一般称为第一闭环,第二闭环是相对于第一闭环而言)。然而,受到温度、时间退化和电路串扰等因素影响,光纤陀螺的性能实际与前向通道增益稳定性存在相关性[5]。实测数据表明[6],光纤陀螺在工作温度范围内(一般为-40 ℃ ~ +75 ℃),前向增益变化典型值约为

    中国惯性技术学报 2021年3期2021-10-17

  • 有源环路低通中运放带宽对相噪的影响
    尤其是运放的单位增益带宽以及运放开环增益零极点位置,很少在工具中体现[4-6].为体现单位增益带宽对相位噪声的影响,选择如图1所示的二阶有源环路低通滤波器进行讨论.讨论对相位噪声的影响,本质上是讨论器件参数锁相环环路相位裕度的影响.本研究将在ADS仿真环境下进行仿真计算,探讨运放单位增益带宽参数对相位裕度的影响,并在最后使用OPA211和OP284进行对比测试,得出结论.图1 二阶有源环路低通滤波器1 绝对稳定(单极点)运放计算图1所示的是一种常用二阶有源

    湖北大学学报(自然科学版) 2021年5期2021-08-20

  • 外推法天线增益测量的核心算法及实验研究
    引 言通常天线增益测量方法可分为比较法、二天线法、三天线法、波束宽度法和方向图积分法等[1]。其中比较法属于相对增益测量,其他方法均属于绝对增益测量。常规天线增益测量方法均是在固定距离下完成天线增益测量,无法获得天线无限远处的绝对增益。此外,受测量场地的限制,一方面无法满足远场测试条件,另一方面天线之间的耦合以及电磁波的多径反射都是客观存在的,这就导致天线增益测量精度大于0.3 dB。因此,需要探索一种天线增益测量方法,它既可以获得无限远处的绝对增益,也

    计量学报 2021年6期2021-08-03

  • SRS对基于FWM的光纤参量放大器增益性能的影响
    对双泵浦FOPA增益性能的影响,但未分析泵浦间隔、零色散波长等多个因素[2];2018年,Othman N等人研究了泵浦功率、泵浦间隔、泵浦中心波长与零色散波长的差值对双泵浦FOPA增益性能的影响,但研究中只考虑了FWM一种非线性效应[3]。不同于已有文献,本文在光纤中同时考虑SRS与FWM两种非线性效应,利用四阶龙格库塔法求解稳态非线性耦合波方程,并分析SRS在泵浦间隔、泵浦功率、非线性系数、泵浦中心波长、零色散波长、色散斜率等因素下对FOPA增益性能的

    激光与红外 2021年7期2021-07-23

  • 基于AD8332 的可控增益放大器设计与实现
    的问题,加入可控增益控制功能来调整信号幅度。通过计算可以通过信号随时间TVG 曲线和储存次曲线值的变化来控制DA 输出模拟电压以控制信号增益。探测的距离指标为1.5~100.0 m,于是计算得到接收阵输出信号在8.8 μV~60 mV。一般情况下,5 V 供电差分AD 输入电压达到四分之三满幅的范围是谐波杂散最小的位置,通过增益控制使到AD 前端的信号达到峰峰2 V。为了把信号调整到峰峰2 V 以满足整体30~108 dB 的增益范围,选择AD8332 包

    电声技术 2020年7期2020-12-16

  • 基于粒子群优化算法的级联喇曼光纤放大器
    件,由于其具有高增益、响应速度快、低噪声和宽带宽等优良特性,在光纤通信领域中受到广泛关注。目前,为了提高喇曼光纤放大器的性能,主要采用的结构有以下3种:(1)多波长抽运共同放大信号光[2];(2)通过两段光纤级联,达到增益补偿;(3)掺杂光纤放大器与喇曼光纤放大器组成混合光纤放大器[3]。2006年,YAN等人使用7个后向抽运与遗传算法结合实现了开关增益仅为15.55dB、增益平坦度为0.87dB的喇曼放大[4]。2012年,ZHOU等人利用两段铋基掺铒光

    激光技术 2020年6期2020-11-11

  • 竞争型全光增益控制放大器仿真研究
    制剩余信道的输出增益波动有着非常重要的意义,这就要求对掺铒光纤放大器(Erbium-Doped Optical Fiber Amplifier, EDFA)的增益进行控制[3]。目前存在的增益控制方法主要有电路、链路和光自动增益控制。其中,光自动增益控制因其控制系统结构简单、系统性能稳定和增益控制范围大等优势得到了广泛的关注。目前全光自动增益控制主要有两种方法,一种是采用反馈环实现增益控制,通过改变衰减器的衰减量来满足激光谐振条件;另一种是通过插入光纤布拉

    光通信研究 2020年5期2020-10-28

  • 近红外超宽带光纤放大的研究进展
    ,包括光纤放大的增益带宽提出了迫切要求. 得益于制备技术的进步,石英光纤作为光信号传输介质具有覆盖1 100~1 800 nm 范围的可用带宽. 目前,光通信系统主要使用掺铒光纤放大器(erbium-doped fiber amplifier, EDFA)进行信号放大. 由于Er3+离子的4f 电子跃迁特性,掺铒光纤的增益带宽只能覆盖C波段(1 530~1 565 nm)和L波段(1 565~1 605 nm)[1-3]. 拉曼放大器具有较宽的增益带宽,但

    应用科学学报 2020年4期2020-08-06

  • 光纤受激布里渊增益谱线型特性分析
    光纤的受激布里渊增益谱为洛伦兹线型。 后来, Boyd等[7]提出的分布波动源模型表明, 增益谱具有更为复杂的谱型, 并且具有很强的偏振相关特性。 具体来说, 就是低增益时类似洛伦兹线型, 高增益时变为高斯线型, 中间增益时则有更为复杂的谱型。 因此, 精确测量并分析受激布里渊增益谱的功率相关特性及相应的线型, 不管对于光纤通信等需要抑制受激布里渊效应的场合, 还是光学滤波、 光纤传感等应用场合都至关重要。 常用的受激布里渊增益谱测量方法, 如法布里-珀罗

    光谱学与光谱分析 2020年7期2020-07-08

  • 基于高斯拟合的级联光子晶体光纤拉曼放大器
    。 RFA具有高增益、噪声性能好、易于耦合等优点,放大过程中响应速度快并且能放大任意波长,因此有很好的应用前景。1966年,Knight等人第一次报道了光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber,PCF)[4],对 PCF的实验研究表明,其具有低损耗,可调节色散和高非线性等显著优势。因此,以PCF作为拉曼放大器的传输介质,有利于实现高增益,宽带宽的拉曼放大器[5]。本文基于两段PCF级联[6-7]的理论模型,使用两个泵浦分别作用于其增益谱的

    激光与红外 2018年11期2019-01-02

  • 射频宽带高增益放大电路的设计
    。1 射频宽带高增益放大电路设计目标与难点分析1.1 设计目标基本要求是电压增益Av≥20 dB,输入电压有效值Ui≤20 mV。Av在0~20 dB范围内可调;最大输出正弦波电压有效值Uo≥200 mV,输出信号波形无明显失真;放大器BW-3dB的下限频率fL≤0.3 MHz,上限频率fH≥20 MHz,并要求在1 MHz~15 MHz频带内增益起伏≤1 dB;放大器的输入和输出阻抗50 Ω。输入电压有效值ui≤1 mV。Av在0~60 dB范围内可调;

    山西电子技术 2018年6期2018-12-24

  • 增益可控射频放大器设计
    1.系统方案设计增益可控射频放大器设计时,主要包括两个方面,一是可控放大器的实现;二是射频放大器的实现。针对可控放大器的实现,常用的方法是采用场效应管或三极管控制增益,利用场效应管可变电阻区(或三极管等效为压控电阻)实现增益控制;或者采用多路选择器来来改变放大器跨接的电阻的值实现增益控制。前者,分立原件多,电路相对复杂,稳定性差,在频带要求高的场合不适用;后者需求每一级放大器都要加多路选择器,不能实现连续调节,影响高频的频率特性,容易引起放大器的自激。因此

    电子世界 2018年7期2018-04-26

  • 微波和射频电路的增益均衡技术
    微波和射频电路的增益均衡技术潘时辉 南京恒电电子有限公司由微波网络的概念作为切入点,分别对微波宽带增益均衡器的拓扑和微波窄带增益均衡器的组合结构及概念进行分析,并且根据两种微波电路的实际案例,以此运用增益均衡手段,增益平坦度取得了很大程度的改观。单片微波集成电路 增益均衡器 增益平坦度 宽带放大器由于军用的电子系统的逐步发展变化,大众对于提升通讯系统带宽的需要逐步增加。很多的微电子制造工厂采用技术手段对数吉赫兹带宽的微波和射频电路进行涵盖。即便此类放大器的

    数码世界 2017年12期2018-01-03

  • 基于最大等增益圆的矢量调制器增益控制方法
    41)基于最大等增益圆的矢量调制器增益控制方法吕佳,胡韵泽,智国宁(北京航天测控技术有限公司,北京100041)矢量调制器因其自身结构小、功耗低等特点已广泛应用于雷达、导航、仪器仪表及卫星通信等领域;基于矢量调制器的最大等增益圆理论,深入分析了增益圆点、半径与调制器增益输出的关系,设计出一种可全频段扫描、一键自动测试的通用矢量调制器增益控制方案,实现了对矢量调制器增益输出以及其平坦度的精确控制,并可灵活设置矢量调制器的精度和平坦度指标,提高了矢量调制器的性

    计算机测量与控制 2017年11期2017-12-15

  • 采样保持电路中全差分增益提高放大器设计
    保持电路中全差分增益提高放大器设计钱黎明,魏敬和(中国电子科技集团公司第五十八研究所,江苏无锡214072)介绍了一种全差分增益增强CMOS运算放大器的设计和实现。该放大器用于12位20 MHz采样频率的流水线模/数转换器(A/D)的采样保持电路。为了实现大的输入共模范围,采用折叠式共源共栅放大器。主放大器采用开关电容共模反馈电路,辅助放大器则采用简单的连续时间共模反馈电路。该放大器采用CMOS 0.5 μm工艺,电源电压为3.3 V。Cadence Sp

    电子与封装 2017年9期2017-09-21

  • 宽频带增益放大器的设计与测试
    结构,具有优异的增益控制特性。由于在片上集成了律方根檢波器可以实现单片闭环AGC 的VGA 的芯片。该芯片带有可控制线性增益的高性能45dB 可变增益放大器,并可以在任意低频到500MHz 的频率范围内稳定工作。但信号在低频范围信号失真比较严重,不适合作增益为0-40dB 的放大器。方案二: ADL5330 不仅具有10MHz-3GHz 的工作带宽还具有高增益优秀的带内平坦度,适合于大控制范围的压控增益应用。通过两级ADL5330 级联可以满足在1 MHz

    西江文艺 2017年15期2017-09-10

  • 用于5.2 GHz带宽的低噪声放大器电路设计
    A)的新型自适应增益控制方法。通过使用基于级联型拓扑的双级LNA来实现可变增益。反馈电路由多个功能块组成,其中每个功能块被设计成具有最小的功耗。反馈电路中的存储电路可用于存储先前的信号幅度,从而避免LNA中不必要的功耗。在噪声因数(NF)、增益、IIP3和功耗方面均模拟了LNA的性能,其具有的反馈电路LNA的可变增益范围从11.39~22.74 dB,文中的可变增益LNA的DC功率在1.8 V的电源电压下为5.68~6.75 mW。低噪声放大器;反馈;可变

    电子科技 2017年7期2017-07-19

  • 一种基于MMIC的甚高频程控增益放大器
    IC的甚高频程控增益放大器李训栓, 周 爽, 金 武, 王心华, 冯娟娟(兰州大学 物理科学与技术学院,兰州 730000)以单片微波集成电路(MMIC)INA02186为核心,VCA824和HMC470为增益控制芯片,设计了一种可变增益放大器。单片机(MCU)通过D/A转换控制VCA824实现增益的粗调节,同时控制HMC470实现增益的细调节,在20~300 MHz甚高频(VHF)带上实现了-19~52 dB的增益控制。放大器具有宽频带、低噪声和增益控制

    实验室研究与探索 2017年6期2017-07-05

  • 基于OptiSystem的掺铒光纤放大器增益特性研究
    的掺铒光纤放大器增益特性研究孙晓芸1,陈建飞1,李炳琦2,李晓艳2(1.南京邮电大学光电工程学院,南京210046;2.南京市房地产交易市场,南京210003)光放大器能直接放大光信号,通过补偿传输中功率的损耗而延长无电中继的传输距离,从而大大简化系统结构,降低系统成本。掺饵光纤放大器是应用最广泛的放大器之一。论文应用OptiSystem软件搭建了正向、反向,双向3种掺铒光纤放大器掺铒光纤放大器;增益;饵光纤长度;泵浦光功率【DOI】10.13616/j.

    工程建设与设计 2016年16期2016-12-08

  • 基于数控增益放大器的示波器调理通道设计
    555基于数控增益放大器的示波器调理通道设计曹淑玉白月胜中国电子科技集团公司第四十一研究所山东青岛266555【文章摘要】信号调理通道是示波器设计最重要的环节之一。除带宽指标外,信号调理通道设计还需满足采集部分ADC的信号幅度要求。基于LMH6518,本文阐述了数控增益放大器在通道增益设计中的应用。【关键词】0 引言示波器广泛用于雷达系统、系统自动测试等众多领域。信号调理通道是示波器的关键组成部分,为满足后端ADC的信号输入幅度要求,必须具有增益调节的可

    电子制作 2016年6期2016-06-18

  • 一种高线性度宽带可编程增益放大器
    线性度宽带可编程增益放大器柯 强1,2,刘 欣1,2,刘 昱1,2,王小松1,2,张海英1,2(1.中国科学院微电子研究所,北京100029;2.新一代通信射频芯片技术北京市重点实验室,北京100029)设计了一种应用于超宽带无线接收机的高线性度宽带可编程增益放大器(PGA),该PGA采用线性度增强型源简并结构的放大器加电阻衰减网络的结构,增益的调节分两步完成,PGA Core实现 6 dB增益调节步长,电阻衰减网络实现1 dB增益调节步长,PGA Cor

    电子技术应用 2016年6期2016-03-18

  • 畸变直线阵阵增益计算及仿真研究
    猛畸变直线阵阵增益计算及仿真研究杜鹏,李玲,刘彦森,杨学猛(水下测控技术重点实验室,辽宁大连116013)阵增益是直线阵最重要的技术指标之一,理想直线阵以半波长布阵,阵增益为阵元数的函数。阵形畸变导致阵元间距发生改变,使直线阵增益显著下降,一方面由于各阵元接收信号的相位差发生变化,另一方面因为各阵元接收信号的相关性改变。从理想阵形情况直线阵的增益出发,并假设阵形畸变不改变各阵元接收信号的相关性,给出了畸变直线阵信号增益、噪声增益和阵增益的计算方法。仿真了

    声学技术 2015年4期2015-10-13

  • 喇叭天线增益的测量与修正
    0088测量天线增益的方法分成相对增益测量和绝对增益测量两大类[1-2]。在实际应用中,采用相对增益测量法中的增益比较法较为普遍。比较法测量天线增益的实质就是将待测天线的增益与已知天线的标准增益进行比较而得出待测天线的增益。所用标准增益天线就是天线增益测量的主要误差源,必须认真标校。1 标准增益天线在微波波段,广泛把角锥喇叭天线作为标准增益天线。我们选用L波段的角锥喇叭天线作为分析对象,对其进行增益理论计算与实测结果的比较。该角锥喇叭天线的尺寸如图1所示。

    新媒体研究 2015年8期2015-02-14

  • 增益可控的射频放大器设计
    130022)增益可控的射频放大器设计王蓉晖1,刘 钢2(1.吉林建筑大学电气与计算机学院,吉林长春 130118;2.空军航空大学基础部,吉林长春 130022)本设计采用增益可控的集成运放AD8367和固定增益集成运放H580两级电路实现,宽带放大器以AD8367为核心,完成压控增益放大系统的增益调整、单片机实现步长4dB的控制调节。该硬件电路增益可调,步进间隔小,且具有形式简单、频带宽、增益高、AGC动态范围广等特点。放大电路;增益可控;频带宽度1

    长春师范大学学报 2015年12期2015-01-04

  • 一种增益可控射频放大器的设计与实现
    30800)一种增益可控射频放大器的设计与实现郭小凤1,刘 帅2,李楠楠2,宋洪叶2(山西农业大学信息科学与工程学院,山西晋中,030800)该系统是由宽带放大器OPA842、可变增益放大器VCA824以及电流型运放THS3202组合而成的增益可控射频放大器,可实现12dB~40dB增益步进可调。系统由三级构成。OPA842实现两倍固定增益放大构成前级放大器,对输入信号做放大处理。中间级电压增益控制和增益步长控制电路由VCA824通过DA模块实现。末级由T

    电子测试 2015年19期2015-01-03

  • 基于高非线性光纤的增益谱平坦拉曼光纤放大器研究
    子的受激辐射获得增益不同,拉曼光纤放大器(RFA)是通过光纤中分子的受激拉曼散射(SRS)效应获得增益[3]。而作为全光放大器,RFA的增益及输出光功率的平坦度成为了衡量光纤放大器的重要指标,为了使RFA获得更高的增益和更好的增益平坦度, 研究者们主要采用了以下4种方法:1)合理安排泵浦源从而获得较高增益和较宽的平坦增益谱[4];2) 用啁啾布拉格光纤光栅作为增益平坦滤波器[5],从而达到对增益的补偿;3) RFA与掺铒光纤放大器(EDFA)混合使用[6-

    应用光学 2014年2期2014-03-27

  • 中间级接入掺铒光纤放大器及其自动增益校准
    纤放大器及其自动增益校准吴晓燕,任海兰*(武汉邮电科学研究院,武汉430074)为了根据外界条件的变化自动进行增益调整,引入了中间级接入掺铒光纤放大器,它具有两级放大功能,增益在一定范围内可调,且能自动根据系统的变化调整自身的增益,使其满足不同条件的应用需求。采用自动增益校准的方法,对其原理进行了理论分析和实验验证,取得了中间级接入掺铒光纤放大器的增益校准及验证数据。结果表明,自动增益校准数据具有较高的准确性。这一结果对掺铒光纤放大器实现快速、准确的自动增

    激光技术 2013年4期2013-03-10

  • 自散焦介质抑制增益介质热像效应的数值研究
    性介质存在小信号增益和损耗时的热像形成规律[6],Garanin研究了热像位置对散射物关于非线性介质共轭位置的偏离[7],我们研究了热像光强与散射物大小的关系[8]。可以说高强度激光热像的规律已基本清楚,那么如何有效地抑制热像形成是接下来的重要问题。彭涛等发现采用空间滤波器滤除散射物引起的散射光,可以较好地抑制非增益介质热像的形成[9],我们以前研究发现,给工作光束引入一定带宽,或在非线性介质前面或后面放置适当参数的自散焦介质,可以较好效抑制非增益自聚焦介

    衡阳师范学院学报 2012年6期2012-10-10

  • 基于ispPAC10在增益设置方面的应用
    为两对差分输入,增益可在±1~±10以整数步长调节。输出求和放大器的反馈回路由一个电阻和一个电容并联组成。每个PACblock的输入阻抗为109Ω。输入放大器可建模为一个可编程的增益模块(K1和K2)和一个求和电阻器。输入放大器提供的电流在一个运算放大器的反相输入端被累加。输出放大器的反馈网络可建模为一个定值电阻元件并联一个可调电容器(可调电容值为120个在1pF至62pF之间的值)。电阻反馈通路可以被禁用。运算放大器的输出为差分电压。2 ispPAC10

    山西电子技术 2012年3期2012-05-12

  • IDT推出业界首款针对4 G基站多模式收发器的FlatNoise双中频可变增益放大器
    中频(IF)可变增益放大器(VGA)。IDT的器件针对最大增益提供业界最佳的噪声系数(4 dB),当增益降低时几乎不会衰减,可改善服务质量(QoS)并减少下行数据转换器的信噪比(SNR)要求,从而减少系统成本。IDT F1240和 F1241采用 IDT的 FlatNoise技术,是双通道数字控制中频(IF)可变增益放大器(VGA)。这项全新的技术可为31 dB宽广增益控制范围中关键的前13 dB部分几乎消除噪声系数衰减。与其他中频可变增益放大器通常随着增

    电子设计工程 2012年4期2012-03-31

  • 一种基于g m/I D方法设计的可变增益放大器
    S晶体管设计可变增益放大器,可获得较高增益。可变增益放大器在很多的应用领域都能起到重要的作用,例如无线通信系统、磁盘驱动器以及其他的一些地方。VGA的主要功能是通过适当的增益来保持基带接收到的信号电平在一个固定的电压范围内[5]。为了实现这种具备不同增益的功能,可变增益的放大器应具有线性dB或者指数增益特性。由于利用了gm/ID的综合设计方法,具有很宽的线性增益范围以及指数增益特性。1 基于g m/I D方法的设计传统的设计方法根据MOS管不同工作区域的I

    电子设计工程 2012年24期2012-01-18

  • 加速度传感器信号增益的软件实时控制
    放大器输出信号的增益[2-3]。同时,在某些测试过程中不同阶段要求有不同输出的灵敏度,要求系统能够随着信号的变化相应地自动改变放大系统的增益。而此时,通过改变硬件上的任何元器件,都已经是不可行的了[4]。为了实现电荷放大器的便捷标定与增益的软件实时控制,本文通过分析压电式加速度传感器调整电路的特点,在前级电荷放大器后增加一个由微控制器控制的可变增益运算放大器组成的可调增益的后级电压放大电路,来实现加速度传感器输出信号的自动标定和增益的可变控制。1 压电加速

    传感技术学报 2011年5期2011-10-08

  • 短波接收机中自动增益技术的研究与实现
    办法来降低系统的增益。同时,为提高对微弱信号的接收能力,有时又需要增大系统的增益增益控制可以用操作员来实现,即 Manual-gain Control(MGC);也可以根据信号电平自动实现,即Auto-gain Control(AGC)。1 AGC控制原理短波接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落和接收信号条件等不同,其输入端信号电平在很大范围内变化。这样接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。同时,还

    科技视界 2011年26期2011-08-22

  • 非理想运放增益误差的MathCAD定量分析
    算放大器具有开环增益Ao无穷大,差模输入电阻Ri无穷大,输出电阻Ro为零的特点。而实际的运算放大器Ao和Ri有限,Ro常为几十欧姆,加之存在失调和温漂等的影响,其实际增益会偏离目标增益。在应用中,常常将实际运放等效为理想运放处理,而对这种等效是否合理、误差到底有多大及如何尽可能减少误差,没有定量的认识。本文希望在分析讨论运放的非理想参数影响的基础上解决这一问题。实际运放较理想运放的偏离程度在一些资料中有所介绍,其中戴维德给出了一定反馈网络下,考虑Ao、Ri

    电子技术应用 2011年4期2011-08-13

  • 一种有效的内环AGC电路
    1)0 引言自动增益控制技术(Automatic Gain Control,AGC)有数字自动增益控制和模拟自动增益控制两种。相较于模拟AGC电路而言,数字AGC由于采用离散的增益码来控制增益而不会引入额外的噪声,并且具有响应时间快、电路结构简单等优点。故数字AGC电路广泛应用于数字化的发射机和接收机中,其性能好坏对接收机的高质量稳定接收起着至关重要的作用。1 内环AGC电路AGC的基本功能是随着发射机或接收机的输入信号的功率自动调整放大器的增益,使输入信

    电视技术 2011年18期2011-06-07

  • ADI推出两款适用于宽带通信系统的高集成度VGA
    灵活、匹配的差分增益放大器和可编程低通滤波器,非常适合基带模数转换器驱动器应用。65 dB的放大器增益控制范围分为两部分:15 dB的数字VGA输入级和50 dB的模拟VGA输出级。利用SPI控制,系统设计人员可以选择分辨率为1 MHz的31 MHz、6极点巴特沃兹滤波器的转折频率。集成可编程滤波器则可减少实现分立滤波器所需的电路板空间和分立器件。增益设置和滤波器编程的灵活性使 ADRF6516能够支持具有可变信号带宽和增益要求的接收机。ADRF6516设

    电子设计工程 2011年20期2011-04-01

  • 一种带宽直流放大器的设计
    放大电路、可预置增益放大电路、低通滤波电路、后级放大电路、直流稳压电路及单片机控制电路组成的带宽直流放大器。其中增益放大电路由两级可变增益宽带放大器AD603组成,增益的预置由单片机实现,滤波器采用二阶巴特沃思滤波器,而后级放大电路可将输出电压有效值放大到10 V。整个设计实现了最大电压增益AV≥60 dB,并且增益连续可调,其制作成本低、电源效率高。单片机控制;可预置增益放大;低通滤波;后级放大带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l的放大电路。这类

    网络安全与数据管理 2011年2期2011-01-22

  • 光纤特性参数对光纤参量放大器增益的影响
    置简单,但其信号增益不平坦,不能用于波分复用系统[5],因此提出了采用双泵浦FOPA。另外为提高FOPA增益特性,可在零色散波长进行泵浦和使用高非线性光纤(High-Nonlinear Fiber,HNLF)。但在零色散波长进行泵浦会引起较大的增益起伏,因此泵浦波长要远离零色散波长,这又会引起较高的色散和较低的增益[6],所以要对色散进行补偿。文献7研究了单泵浦光纤参量放大器利用色散补偿光纤进行准相位匹配,提高信号增益增益带宽。本文与文献7的区别在于研究

    杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2010年1期2010-11-26

  • 宽带平坦增益混合型光纤放大器的设计
    fier)以其高增益、低噪声的特点已广泛应用于C带,但是在L带和S带的应用困难仍未得到很好的解决[2]。随着高功率泵浦光源及光纤制造技术的进展,分布式拉曼光纤放大器(DRA:distributed Raman fiber amplifier)凭以传输光纤作增益介质、可放大任意波段信号等优点越来越引起人们的关注[3-4]。但是拉曼放大器需要非常高的泵浦功率,而且增益较小,所以仍然存在很多局限性。近年来的研究发现,将DRA 和EDFA 结合起来构成混合拉曼/掺

    大连工业大学学报 2010年2期2010-09-19

  • 基于AD603数控高增益宽带放大器的设计
    技术迅速发展,高增益宽带放大器在科研中的重要作用越来越突出。宽带运算放大器广泛应用信号处理、视频放大器等电路。这些电路不仅要求放大器有宽带宽,还要求具有高的放大增益。1 放大器增益带宽积对于放大器而言,增益和带宽是其非常重要的两个指标,而增益和带宽又是一对互相矛盾的参数,放大电路的增益随着频率的增加反而降低。用增益和带宽的乘积作为放大器的幅频特性参数可以求得应用频率范围内的最小增益增益带宽积是放大器的一项重要指标,由运放的内部结构决定的,当增益增大的时候

    长春理工大学学报(自然科学版) 2010年1期2010-03-16