ad603滤怎么组词滤除干扰

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基于AD603的一种微弱信号宽带放大器设计|基​于​A​D0的​一​种​微​弱​信​号​宽​带​放​大​器​设​计
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10AD603在脉冲激光近炸引信中的应用
第28卷第4期;2008年08月弹箭与制导学报;JournalofProjectiles,Roc;Aug2008;AD603在脉冲激光近炸引信中的应用;张庆辉1,陈慧敏2;(1河南工业大学信息科学与工程学院,郑州4500;摘要:针对脉冲体制激光近炸引信系统中回波幅值变化;关键词:AD603;激光近炸引信;自动增益控制中;ApplicationofAD603t
第28卷 第4期 2008年08月弹 箭 与 制 导 学 报JournalofProjectiles,Rockets,MissilesandGuidanceVol.28 No.4 Aug2008AD603在脉冲激光近炸引信中的应用张庆辉1,陈慧敏2(1河南工业大学信息科学与工程学院,郑州 北京理工大学宇航科学技术学院,北京 100081)3摘 要:针对脉冲体制激光近炸引信系统中回波幅值变化大、控制难的不足,采用AD603组成两级动态范围为40dB的应用电路,实现了窄脉宽信号的自动增益控制。结果表明有效地控制了激光回波幅值的变化,提高了定距精度。关键词:AD603;激光近炸引信;自动增益控制中图分类号:TJ434  文献标志码:AApplicationofAD603toPulseLaserProximityZHANGQinghui1,CH2(1CollegeofInformationScienceandEngineering,Henanof,450001,C2SchoolofAerospaceScienceandEngineering,Beijing100081,China)Abstract:Inordertosolvetheproblemthelaserproximityfuzesystem,anapplica2tioncircuitwasadoptedtwoAD603andwhosedynamicrangeis40dB.Thusthenarrowpulsedwidthit.Theresultsoftestindicatethatitcaneffectivelycontrolthechangeofech2osignalof,theprecisionisenhanced.Keywords:AGC值变化的主要因素是:目标反射率的大小和目标1 引言激光近炸引信由于其定距精度高、抗干扰性能好、作用距离远,特别是定距精度和抗干扰性能方面的优势,使其在一些对定距精度和抗干扰性有较高要求的近炸引信中成为最佳的探测方式。脉冲体制激光近炸引信的工作原理框图参看参考文献[1]。由于激光近炸引信系统探测目标的复杂性,以及探测目标的距离变化范围大,使得激光接收系统接收到回波信号的幅值变化很大[2],直接影响到信号的相位,使探测精度降低;甚至会使整个系统饱和,这给接收信号的进一步处理带来不便。鉴于此,文中利用AD603设计出了脉冲体制近炸引信的自动增益控制电路,它具有较高的增益,动态范围达40dB,带宽为90MHz。距离的远近。根据激光探测距离方程,激光接收机的激光功率可以表示为:σ-2RρrPr=2πR(1)式中:Pr为激光接收功率;Pt为激光发射器发射η功率;ηt为发射光学系统的效率;r为接收光学系统的效率;K(R)为发射视场和接收重合造成的衰减率;ρ为目标反射率;σ为大气衰减系数;R为发射系统距目标的距离。近炸引信的作用目标种类多,各种目标光学反射特性差别很大。特别是对地面目标时,情况更为复杂,作用目标包括土地、草地、混凝土、雪地、灌木等,且随着弹丸接近目标时发射机发射光束与目标方向所成的角度不同,反射率ρ也有差别。另外,当引信在逐渐接近目标的过程中,弹目距离R的变化,对目标回波幅度也将造成很大的影响。目标的差异和探测距离的变化可能使信2 AGC必要性分析在激光近炸引信的探测中,影响回波信号幅3收稿日期:作者简介:张庆辉(1974-),男,河南南阳人,副教授,博士,研究方向:目标探测与信号处理。 第4期张庆辉等:AD603在脉冲激光近炸引信中的应用?117?号的幅值变化相差200多倍。激光引信接收机如果使用简单的固定阈值Vref探测电路,激光脉冲的有限上升时间以及目的外围器件就可以实现程控增益,且微弱信号可以不从这些器件上经过,这就大大降低了引入噪声的机会。其次,AD603可以非常方便的实现多个级联,增益达到几万。第三,AD603本身的噪声非常小,仅有1.3nV/Hz,几乎是市场上所能见到的最小的非常适合于小信号的前置放大。最后它有很宽的带宽不会引起信号失真。两级AD603级联后可以将小信号放大上万倍,但是这样做不可避免地使弱的信号受在同一块印制电路板上的放大后的大信号干扰,为尽量减小这种干扰,使级联的放大器放大倍数增大时先用第一级放大器的放大能力,待第一级放大能。而AD603AD603的增标对脉冲的展宽将引起定距误差。有限上升时间使得当回波脉冲幅度较高时,在脉冲上升沿的较低点达到触发阈值电压,造成定距距离偏小[3];而当回波脉冲幅度较低时,在脉冲的上升沿的较高点才能达到触发阈值电压,造成定距距离偏大。如图1所示,由于目标反射特性不同,造成回波脉冲幅度差异,在同一Vref参考作用下,必然造成Δt这样一个误差,即回波脉冲的相位误益控制是必要的。图1 固定阈值对定距精度的影响(第21、2两,而是加在两脚上的电压差,而(约50M)。由两级AD603构成的具有自动增益控制的放大电路如图3所示。图中由Q1和R8组成一个检波器,用于检测输出信号幅度的变化。由CAV形成自动增益控制电压VAGC,流进电容CAV的电流Q2和Q1两管的集电极电流之差,其大小随A2输出信号的幅度大小变化而变化,这使得加差。可见,3 3.1 AD603AD603是一种具有程控增益调整功能的芯片。它是美国ADI公司的专利产品,是一个低噪、90MHz带宽增益可调的集成运放,如增益用分贝表示,则增益与控制电压成线性关系,压摆率为275V/μs。管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30dB时的带宽为90MHz,增益在+9~+41dB时具有9MHz带宽,改变管脚间的连接电阻,可使增益处在上述范围内。AD603的简化原理框图如图2所示。在A1、A2放大器1脚的自动增益控制电压VAGC随输出信号幅度变化而变化,从而达到自动调整放大器增益的目的。图3中的C16、C17、C18、C19用于电源去耦;C20、C21、C26为放大器的级间耦合电容;C23、C25用于AD603频响的高频提升。图4是文中设计的脉冲体制激光引信自动增益控制实现原理框图。脉冲激光电源激励脉冲激光器发射光脉冲,经光学系统准直照射到目标表面,一部分反射光由接收光学系统接收后,聚焦到探测器光敏面上,输出电脉冲信号,经场效应管进行阻抗匹配后,信号再经两级可变增益放大器AD603进行信号放大和增益控制,然后送到脉冲鉴相器。另外,激光脉冲电源激励激光器的同时,激励信号经延迟器适当的延迟后,送到脉冲鉴相器,作为基准脉冲与回波脉冲进行前沿相位比较。当两脉冲前沿重合时,表示目标在预定距离上,鉴相器输出一个触发信号给执行器。图2 AD603的简化原理框图3.2 应用电路设计在脉冲体制激光近炸引信中,信号非常微弱,需要尽量提高放大倍数,提高信噪比的同时实现放大倍数的程控,在这种情况下AD603是非常不错的选择。首先,AD603只需要非常少?118?弹箭与制导学报第28卷 图3 AD603应用电路  根据上述电路,对自动增益系统进行了测试,分别输入从0.1mV到100mV的电压,AD603的电压调控点设为3.,自动增益控制1所示。从表1清楚看变化到图4 脉冲体制激光引信自动增益控制实现原理框图,2189V011mV时放大倍数不在系增益控制范围内,输出信号的幅值是116mV;当输入信号在015mV到100mV时,系  ,电容和电阻R11和R12的大小决定。需要注意的问题如下:1)AD603属于宽带敏感器件,非常容易出现自激现象,为避免自激各级放大器电源之间用电感隔开,正负电源和地之间各用22u钽电容滤波,防止前后级之间通过电源通道耦合产生自激现象。2)信号地必须直接连在放大器的脚4,否则将由于阻抗较大而引起放大器精度的降低。统放大倍数在自动增益控制的范围内,输出信号的幅值基本控制在2189V左右。5 结束语用可变增益放大器AD603来控制脉冲体制激光近炸引信中的回波幅值,能够解决窄脉宽信号的自动增益控制问题,并且工作稳定,容易实现。由测试结果可知,AD603可以很好地将信号幅值稳定在电压调控点附近。参考文献:[1] 纪铁刚,张河.提高脉冲鉴相激光近炸引信定距精4 实验结果分析表1 AD603应用电路的输入幅值和输出幅值变化输入电压/mV0.11.度技术研究[J].激光杂志,):11-12.[2] 孙全意.激光近炸引信的体制、定距与识别技术研究[D].南京:南京理工大学,2002.[3] 彭仕玉.提高相位激光测距精度的研究[J].岳阳输出电压/V1.62.882.892.892.90输入电压/mV0.55.02080输出电压/V2.802.892.902.91师范学院学报,):70-73.[4] Lownoise90MHzvariablegainamplifierAD603[Z].USA.AnalogDevice,1995.[5] 刘春生,李小波.AD603在信号采集系统中的应用[J].国外电子元器件,-16.包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、行业资料、10AD603在脉冲激光近炸引信中的应用等内容。
 脉冲无线电引信的原理与特点: 脉冲无线电引信是一种发射的高频脉冲信号具有一定...(2)由于其组成有光学系统,因而体积较大,在一些口径较小的弹药中应用有一定难度...  然后我俩和做空空弹目交会过程仿真的唐超一起讨论了应用脉冲无线电引信工作 原理,采用 simulink 模块建立脉冲无线电引信系统结构的问题。加上本学期近炸引信课 程...  技术以及 GPS 制导技术、激光技术等新技术应用到迫弹引信中,从两方面提高迫弹的作 战效能,即通过实现迫弹的末段精确制导与近炸,从弹道和起爆点的控制上改善引信...  脉冲多普勒引信电路设计与仿真 近炸引信电路 红外引信...人工智能算法在智能传感器中的应用设计 主动毫米波...半主动激光制 导导引头研究 引信模拟 10 探测识别...  脉冲无线电引信的原理与特点//脉冲无线电引信是一种发射的高频脉冲信号具有一 ...②由于其组成有光学系统,故体积较大,在一些口径较小的弹药中应用有一定 难度。...  引言 半导体激光发射技术在激光测距,激光制导[1],激光近炸引信,目标识别,激光雷达等 领域应用广泛,而半导体激光器发射的激光脉冲质量直接影响到系统的测距精度[2]...   基于AD603的程控直流宽带... 基于AD603宽带直流放大器... 基于AD603数控高...+ 1 ’% 2 张庆辉* 陈慧敏 + &#$%& 在脉冲激光近炸引信中的应用 1 6...  3.2 引信激光探测器在军事中的应用主要为引信,其中包括:触发引信(机械引信) 、 近炸引信(电子引信) 、执行引信。 其中近炸引信是通过目标出现时周围空间物理场...  电子工业技术的发展,各种新的引信体制不断出现,如调频测距、比相测 角、脉冲回波测距和脉冲多普勒测距等都在引信中得到了应用,因而出现了多种新 体制的近炸引信[4...37程控放大器(ad603)
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37程控放大器(ad603)
程控放大器(ad603);本设计由三个模块电路构成:前级放大电路(带AGC;方案论证与比较;1.可控增益放大器部分;方案一简单的放大电路可以由三极管搭接的放大电路实;方案二为了易于实现最大60dB增益的调节,可以采;方案三根据题目对放大电路的增益可控的要求,考虑直;2.后级固定增益部分;由两片AD603级联构成的前级放大电路,对不同大;方案一使用集成电路芯片
程控放大器(ad603) 本设计由三个模块电路构成:前级放大电路(带AGC部分)、后级放大电路和单片机显示与控制模块。在前级放大电路中,用宽带运算放大器AD603两级级联放大输入信号,输出放大一定倍数的电压,经过后级放大电路达到大于8V的有效值输出。ADUC812的单片机显示、控制和数据处理模块除可以程控调节放大器的增益外,还可以实时显示输出电压有效值。
本设计采用高级压控增益器件,进行合理的级联和阻抗匹配,加入后级负反馈互补输出级,全面提高了增益带宽积和输出电压幅度。应用单片机和数字信号处理技术对增益进行预置和控制,AGC稳定性好,可控范围大,完成了题目的所有基本和发挥要求。 方案论证与比较 1.可控增益放大器部分方案一 简单的放大电路可以由三极管搭接的放大电路实现,图1为分立元件放大器电路图。为了满足增益60dB的要求,可以采用多级放大电路实现。对电路输出用二极管检波产生反馈电压调节前级电路实现自动增益的调节。本方案由于大量采用分立元件,如三极管等,电路比较复杂,工作点难于调整,尤其增益的定量调节非常困难。此外,由于采用多级放大,电路稳定性差,容易产生自激现象。 方案二 为了易于实现最大60dB增益的调节,可以采用D/A芯片AD7520的电阻权网络改变反馈电压进而控制电路增益。又考虑到AD7520是一种廉价型的10位D/A转换芯片,其输出Vout=Dn×Vref/210,其中Dn为10位数字量输入的二进制值,可满足210=1024挡增益调节,满足题目的精度要求。它由CMOS电流开关和梯形电阻网络构成,具有结构简单、精确度高、体积小、控制方便、外围布线简化等特点,故可以采用AD7520来实现信号的程控衰减。但由于AD7520对输入参考电压Vref有一定幅度要求,为使输入信号在mV~V每一数量级都有较精确的增益,最好使信号在到达AD7520前经过一个适应性的幅度放大调整,再通过AD7520衰减后进行相应的后级放大,并使前后级增益积为1024,与AD7520的衰减分母抵消,即可实现程控放大。但AD7520对输入范围有要求,具体实现起来比较复杂,而且转化非线性误差大,带宽只有几kHz,不能满足频带要求。方案三 根据题目对放大电路的增益可控的要求,考虑直接选取可调增益的运放实现,如运放AD603。其内部由R-2R梯形电阻网络和固定增益放大器构成,加在其梯型网络输入端的信号经衰减后,由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的参考电压决定;而这个参考电压可通过单片机进行运算并控制D/A芯片输出控制电压得来,从而实现较精确的数控。此外AD603能提供由直流到30MHz以上的工作带宽,单级实际工作时可提供超过20dB的增益,两级级联后即可得到40dB以上的增益,通过后级放大器放大输出,在高频时也可提供超过60dB的增益。这种方法的优点是电路集成度高、条理较清晰、控制方便、易于数字化用单片机处理。 2.后级固定增益部分由两片AD603级联构成的前级放大电路,对不同大小的输入信号进行前级放大。由于AD603的最大输出电压较小,不能满足题目要求,所以前级放大信号需经过后级放大达到更高的输出有效值。方案一 使用集成电路芯片。使用集成电路芯片电路简单、使用方便、性能稳定、有详细的文档说明。可是题目要求输出6V以上有效值,而在电子市场很难买到这样的芯片,而我们买到的如AD811,HA-2539 等芯片,虽然输出电压幅度能满足要求,但是很容易发生工作不稳定的情况。方案二 使用分立元件自行搭建后级放大器。使用分立元件设计困难,调试繁琐,可是却可以经过计算得到最合适的输入输出阻抗、放大倍数等参数,电阻电容可根据需要更换,在此时看来较集成电路灵活。因此,我们决定自行设计后级放大器。 系统设计 1.总体设计思路根据题目的要求,结合考虑过的各种方案,我们认真取舍,充分利用模拟和数字系统各自的优点,发挥其优势,采用单片机预置和控制放大器增益的方法,大大提高了系统的精度和可控性;后级放大器使用由分立元件设计的推挽互补输出放大器,提高了输出电压有效值。我们使信号都在单片机的数字算法控制下得到最合理的前级放大,使其放大倍数精确。图2所示即为本系统原理框图。 输入信号通过前级可控增益放大,放大倍数由单片机通过D/A转换提供的电压控制。AD603的Vg(=V1-V2)根据公式:增益GAIN=40×Vg+20(dB)来设定,而在AGC模式下,此控制电压Vg是由AGC电路的反馈电压得到,不受单片机控制。经过前级放大后的信号最后经过后级放大得到需要的输出信号,前级和后级增益的搭配,都是经过精确的测量和计算的。输出电压经峰值检波电路得到,反馈到单片机,经运算和线性补偿得到有效值,同时单片机推动数码管显示出来。 2.主要电路原理分析(1)直流稳压电源 本电源采用桥式全波整流、大电容滤波、三端稳压器件稳压的方法,产生各种直流电压,如正负15V,正负5V等都可以买到相应的固定输出的三端稳压芯片,如LM7815、LM7805。而电子市场上没有我们要求的前级和后级放大器所需要的+10V和+30V固定输出的三端稳压器件,所以我们采用LM317T可变输出的稳压芯片,典型电路图如图3。 交流输入经过电容滤波后的稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端。LM317T是这样工作的:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端比其ADJ端的电压高1.25V。因此,我们只需用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。在LM317T的ADJ端加一个接地的滤波电容,会使纹波抑制比大幅度地提高,给高频小信号运算放大器提供非常稳定的电源。二极管的作用是当有意外情况使得LM317T的输入电压比输出电压还低的时候防止从输入端上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。其电源电路见本刊网站。(2)前级放大器和AGC AD603为单通道、低噪声、增益变化范围连续可调的可控增益放大器。带宽90MHz时增益变化范围为-11~+3ldB;带宽为9MHz时为9~51dB。增益变化范围可分三种模式进行控制:当 5脚与7脚断开时,增益变化范围为9~51dB,当5脚与7脚短接时,增益变化范因为-11~+3ldB,当5脚与7脚之间接一电阻时,可使增益变化范围进行平移。
AD603的简化原理框图如图4所示,它由无源输入衰减器、增益控制界面和固定增益放大器三部分组成。图中加在梯型网络输入端(VINP)的信号经衰减后,由固定增益放大器输出,衰减量是由加在增益控制接口的电压决定。增益的调整与其自身电压值无关,而仅与其差值Vg有关,由于控制电压GPOS/GNEG端的输入电阻高达50MΩ,因而输入电流很小,致使片内控制电路对提供增益控制电压的外电路影响减小。以上特点很适合构成程控增益放大器。为了增大控制范围,我们采取两级AD603级联的方法,如图5所示。使用AD603制作前置放大器时,主要考虑了共模干扰问题。前置放大器采用单端输入方式,这时要求运算放大器的另一个输入端与信号输入端阻抗平衡,否则在相位相同的电磁干扰情况下,将产生共模信号输出。AD603输入阻抗为100Ω,低的输入阻抗将带来如功率、阻抗匹配等若干问题,因此我们在输入前级用三极管搭设了射极跟随器,用以提高输入阻抗。根据公式:Rin≈βRe,我们取β=150的高频三极管,取Re=1kΩ,使输入阻抗大于150kΩ。有时由于接收环境的不同、外界干扰的影响,接收到信号的强弱可能变化很大。特别是传输图像信号时,由于频带宽、电磁干扰严重,不可能无畸变地远距离传输。当信号较弱时,图像的对比度变小,清晰度差且同步不稳定,无法成像;当信号较强时,会使后级接收端放大器进入饱和区和截止区,导致信号严重失真,而且还会将同步脉冲切割掉,得不到良好的图像。 为了较好地解决这个问题,可使用自动增益控制电路,即AGC电路。它取出放大器输出的峰值作为增益的控制电压,使最终输出的电压信号保持在某一峰峰值之间,输出较稳定的视频信号。在图5中,两级AD603可构成具有自动增益控制的放大电路,图中由2N3904和R7组成一个检波器,用于检测输出信号幅度的变化。由C11形成自动增益控制电压Vagc,流进电容C11的电流为2N4两管的集电极电流之差,而且其大小随第二级AD603输出信号的幅度大小变化而变化,这使得加在两级放大器1脚的自动增益控制电压Vagc随输出信号幅度变化而变化,从而达到自动调整放大器增益的目的。为了去除50Hz工频干扰和其它低频干扰,我们在两级AD603中作了巧妙的处理,级间加入的串联电容可以与AD603的输入阻抗形成一个高通滤波器,转折频率为1/2πRC,其中R为AD603的输入阻抗100Ω,C为典型的104磁片电容,得结果约15kHz,经测试正好满足衰减3dB起始点为10kHz,从20kHz开始幅频特性曲线平坦的要求。包含各类专业文献、外语学习资料、应用写作文书、高等教育、文学作品欣赏、37程控放大器(ad603)等内容。 
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