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AD600/AD602
2.0
1.5
1.0
0.5
0.1
0
–0.1
–0.5
–1.0
00538-047
–1.5
–2.0
1
V的均方根值
登录
在引脚的AD636的8产生;该
平均化时间对这个过程是由C 5确定,并且
示值的结果小于1% rms误差为20赫兹。该
慢变V RMS是用一个固定的参考比较
316毫伏,从正电源由R10 / R11而得。任何
这两个电压之间的差被集成在C 6 ,在
与运算放大器U3C的同时,将它的输出为V
登录
. A
这个电压通过R12和R13确定的分数,则返回
对所有AD600部分的增益控制输入。在增加
V
登录
降低了增益,因为这个电压被连接到
反向极性控制输入。
在这种情况下,所有三个VCA的部分的增益是变化的
同时,这样的比例不是32分贝/ V ,但96分贝/ V或
10.42毫伏/分贝。 Ⅴ的分数
登录
其缩放比例设置为需要的
因此, 50毫伏/分贝为10.42 / 50或0.208 。由此产生的全
V的量程范围
登录
名义上是± 2.5 V.此比例使
电路采用± 5 V电源供电。
任选地,所述缩放可被改变为100毫伏/分贝,这
会更容易理解,当V
登录
被显示在一
DVM由R12增加至25.5 kΩ的。的满量程输出
± 5伏然后需要使用的至少± 7.5五,电源电压
16.6 ±1.25 dB的衰减器,简单的由R2 / R3形成
和AD600的100 Ω输入电阻。这允许
分贝输出的参考电平进行精确设置为0
3.16 mV的有效值,从而输入中心100 dB范围
10 μV至1 V在许多应用之间,R 2 / R 3可以是
通过对590 Ω的固定电阻代替。例如,在自动增益控制
应用程序,无论是斜坡,也不是拦截
数输出是很重要的。
一些额外的组件( R14到R16和Q1 )提高
V精度
登录
在信号范围的上端(即,对
小的收益) 。增益开始滚落时的输入
第一个放大器U1A ,达到0分贝。为了补偿这种
非线性, Q1导通时V
登录
1.5伏,并增加了
反馈给AD600S的控制输入端,从而需要一个
在V更小的电压
登录
以保持输入到AD636对
316 mV的有效值的设定值。
增益误差( dB)的
10
100
1m
10m
100m
输入信号( V有效值)
1
10
图49.增益误差为图41没有2分贝偏移修正
2.0
1.5
1.0
增益误差( dB)的
0.5
0.1
0
–0.1
–0.5
–1.0
00538-048
–1.5
–2.0
1
10
100
1m
10m
100m
输入信号( V有效值)
1
10
图50.添加2分贝偏移量提高了线性化
此电路的最大增益为120分贝。如果没有被过滤
使用时, AD600的噪声频谱密度(的1.4 nV / √Hz的)
将达到8.28 μV RMS输入噪声在全
带宽( 35 MHz)的。在百万,输出噪声的增益
将占据主导地位。因此,一些减少带宽是
强制性的,并且在图47的电路中,它的主要原因是一
单极,低通滤波器, R5 / C 3,它提供了一个-3分贝
的458千赫,这减少了最坏情况下的输出频率
噪声(在V
AGC
)至约100 mV的有效值在100 dB的增益。的
当然,带宽(并因此输出噪声)可以是
进一步降低,例如,在音频应用中,仅仅通过
增加C3 。选择这个应用程序的值是最佳
在最小化在V中的误差
登录
输出为小输入信号。
该AD600是直流耦合的,但即使是微小的偏移电压,
输入过载会在高增益的输出;因此,高
通滤波也需要。提供操作在低
频率在约12赫兹两个简单的0被提供
R1 / C1和R4 / C2 ;运算放大器部分U3A和U3B ( AD713 )
用于提供阻抗的缓冲,这是因为输入
在AD600的电阻仅为100 Ω 。进一步的0在12 Hz下
由C4提供和AD636的6.7 kΩ的输入电阻
真有效值转换器。
120分贝RMS / AGC系统的最佳信噪比
(顺序增益)
在最后一种情况下,所有的增益是同时调整的,从而导致
在输出信噪比即总是不理想。利用
连续增益控制导致的重大改善信噪比,
与以V的精度只有轻微惩罚
登录
和NO
处罚V的稳定精度
AGC
。我们的想法是
提高早期阶段的增益的第一(作为信号电平
减小),并保持在整个最高信噪比
放大器链。这可以用AD600很容易地实现
因为其增益是准确的,即使当控制输入是
过载。这就是说, 1.25 V各自增益控制窗口是
充分之前移动到下一个放大器向右使用。
修订版E |第23页28

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