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AD8330
V
S
, 2.7V–6V
33nF
10
ENBL
VPSI
OFST
BIAS和
V- REF
VPOS
CNTR
4.7
VPSO
CM模式与
偏移控制
0.1F
0.1F
INHI
输入,
为5mV至1V有效值
INLO
VGA CORE
产量
阶段
OPLO
OPHI
SEE
文本
输出,
= 1V有效值
这个简单的检测器显示出在温度变化
约4毫伏/ ℃的差分输出的幅度。它提供了一个
快速攻击时间(增加的输入被快速拉平到
额定输出时,由于在Q1上的峰值电流)和一个
缓慢释放时间(在输入的下降是不可恢复的
很快) 。在VDBS引脚上的电压可以被用作一个RSSI
输出比例30毫伏/分贝。注意,攻击时间可
通过添加第二晶体管减半,在图64中标记为Q2。
对于操作在较低的频率时,AGC保持电容器
必须增加。
模式
VDBS
GAIN接口
CMGN
产量
控制CMOP
COMM
Q2
Q1
广泛的真有效值电压表
0.1F
VMAG
NC
R1
10k
0.1F
C1
0.1F
AD8362
是的均方根响应检波器提供
60分贝从低频到2.7 GHz的动态范围。
这可以通过使用一个AD8330作为先决增加110 dB的
tioner ,所提供的噪声带宽是由一个级间限定
低通或带通滤波器。
在VGA还提供了一个输入端口是容易驾驶比
的200 Ω输入
AD8362.
图67示出了一般
方案。
无论是AD8330和
AD8362
提供线性的分贝控制
接口。因此,当所述的输出
AD8362
用于
控制AD8330的增益函数形式是
不受影响。总的比例为33毫伏/分贝。图68所示
使用10的环路滤波器电容器nF的时域响应,
对于输入范围从10 μV至1 V RMS ,也就是说, 100 dB的
测量范围。
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
V
DBS
图64.简单的AGC放大器(初步)
当循环入驻,在第一季度的平均电流为V
DBS
/R1,
从2 μA在最大增益变化(V
DBS
- 0.2 V )到
17 μA ,在最小增益(V
DBS
= 1.7 V ) 。这种变化在Q1
电流会增加的 0.25分贝在整个增益范围
名义上0.75的dBV在中端的差分输出
(3.08 V峰峰值),相当于200:1的压缩比。这
绘于图65,有代表性的100千赫的输入。
1.0
0.9
水平输出( DBV)
0.8
03217-065
0.7
增益误差( dB)的
–40
–30
–20
INPUT TO AD8330 ( DBV)
–10
0
03217-066
0.50
0.25
0
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.6
0.5
–50
图65. AGC输出与输入幅度(模拟)
产量
100 110 120 130 140 150
03217-067
在图66中的上图表示的时域输出
在输入幅度14 3分贝步骤从5.4 mV至1.7 V.
在图65的波形示出了自动增益控制电压(V
DBS
).
时间(μs )
图66.时域波形(模拟)
版本C |第26页32

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