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AD8330
工作原理
电路描述
许多单片可变增益放大器采用的技术,
共享大致分为变压器的共同原则
线性的。这个术语是指电路单元,其功能取决于
直接在双极结的非常可预测性
晶体管,其transcon-的显着线性相关
感抗的集电极电流。由于这些发现
细胞在1967年,他们的商业开发中的产品
在20世纪70年代初开发的,准确的宽带宽
模拟乘法器,除法器,和可变增益放大器具有
不约而同地采用跨导线性原则。
虽然这些技术是很好理解的,实现
一个高性能的可变增益放大器(VGA),需要
特殊的技术和注意很多微妙的细节
它的设计。的AD8330制造在一个专有硅
绝缘体上的互补双极集成电路工艺,并绘制
几十年的经验,在发展中许多前沿
利用跨导线性原理的产品提供了前所未有的
通用性的水平。
图45显示了一个基本代表单元,包括短短四年
晶体管。这,还是一个非常密切的关系形式,是在心脏
大多数跨导乘法器,除法和可变增益放大器。关键
概念如下:首先,在所述电流的比值
左手和右手的晶体管对是相同的, REP-
由调制因子反感中,x ,其值介于-1
和+1 。第二,输入信号被设置成调节
固定的尾电流,我
D
,以使x的变量值,引入
在左侧的一对,以在右侧对被复制,
并且,由此,生成由名义上调制其输出
固定的尾电流,我
N
。第三,这种电池的电流增益是
正是G = 1
N
/I
D
几十年来的变化偏置电流。
在实践中,实现本电路的全部潜力
涉及到很多其他的因素,但是这三个基本理念
仍然是必不可少的。
通过改变我
N
的整体功能是一个两象限的
模拟乘法器,表现出一种线性关系,两者的
信号的调制因子(x)和该分子的电流。对
另一方面,通过改变我
D
一个两象限模拟除法器是
实现,具有双曲增益函数相对于
输入因子中,x ,由该分母电流控制。该
AD8330利用这两种操作模式。然而,由于
双曲增益函数通常是多于一个的值中少
其中分贝增益控制输入的线性函数,一
特殊接口被包括以提供增加或
降低我的控制指数
D
.
输入XL
D
G = 1
N
/I
D
输出为XL
N
扩音器
( 1 -X )I
D
2
( 1 -X )I
D
2
+
Q1
Q2
Q3
Q4
( 1 -X )I
N
2
( 1 + X )I
N
2
I
D
分母
分子
偏置电流偏置电流
I
N
图45.基本内核
ENBL
VPSI
OFST
BIAS和
V
REF
VPOS
CNTR
VPSO
CM模式与
偏移控制
INHI
AD8330
产量
阶段
OPHI
INLO
VGA CORE
OPLO
模式
VDBS
GAIN接口
CMGN
产量
控制CMOP
COMM
VMAG
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图46.方框示意图
总体结构
图46示出了AD8330的方框示意图定位
重点路段。其结构的详细描述和
在整个操作的理论提供了功能
部分;然而,图46提供的一般概述其
的能力。
在VGA核心包含各单元的更精细的版本
在图45中示出的电流,我
D
,是指数控
(呈线性分贝),通过在dB增益接口
销VDBS和当地常见的,脚CMGN 。增益范围
(即,最大和之间的分贝差
通过这种控制功能提供的最小值)为略
超过50分贝。从输入的绝对增益,输出是一个
源和负载阻抗的功能,并且还依赖于
上的第二增益控制销( VMAG )上的电压,在说明
正常工作条件部分。
正常工作条件
为了尽量避免混淆,在正常操作条件
德网络定义如下:
输入引脚电压驱动(源阻抗
假定为零) ;
输出引脚开路(负载阻抗
假定为无穷大) ;
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