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解调器与运算放大器 rf解调器采用了凌特公司的lt5516芯片,该芯片直接转换解调器800mhzzh至1.5ghz的频率范围。lt5516超群的线性提供了对低电平信号的高灵敏度,即使在很大的干扰信号下也不会受到影响。运算放大器采用了凌特公司的lt6231芯片,该芯片起一个差分至单端放大器的作用,用于驱动低通滤波器的单端输入。lt5516的差分i或q输出转换为一个单端输出的lt6231差分放大器。电路如图2所示。 图2 基带接口电路 由图2可知,在60ω电阻器的两端增设270pf外部电容可将解调器的输出限制为10mhz,以防止任何高频干扰传送至lt6231放大器。由于幅移键控rfid信号无需dc偶合,因此对基带放大器采用了ac偶合。其中 ac偶合电容器和放大器输入电阻器提供的高通极点被设定为8khz,差分放大器的输入电阻其电阻值被设定为140ω,可以最大限度地降低与输入相关的噪声。 2.3低通滤波电路 模拟基带滤波处理采用凌特公司lt1568芯片来完成,它是一个低噪声、精准rc滤波器单元式部件,并且它还提供了100khz~10mhz截止频率的低通和带通滤波器
验高频处的90°相位移相,这次使用阿密顿公司的t25-6(黄色)环形铁心(照片6.19)。在此铁心上缠绕8匝双绕线,则电感l约0.69μh。反算求得电容c和频率f分别为: f≈23mhz c≈27opf 照片3 实验中使用的环形铁用此构成进行的实验如照片20。由此确认,既使在f=23mhz处也能进行很好的移相。 照片3实验中使用的环形铁心[t-25-6,8匝双线绕法,阿密顿公司] 照片4 f=23mhz相位移位器的相位特性(l=0 69μh,c=270pf,zo=50ω.中心频率fc=23mhz,4mhz/div.) 来源:ks99
请注意奈奎斯特定理非常关键,因为在lcd电视重新对dvd模拟信号数字化之前,必须把高于奈奎斯特频率的视频成分和噪声消除掉。假如高于奈奎斯特频率的信息仍然存在,它将混合到低频信号中,混叠到视频信号中,从而降低视频信号的图像质量。 解决方案 然而,机顶盒、dvd播放器和电视厂商如何避免他们的产品出现“售后缺陷”? 首先,需要提供设计要求的滤波特性。有些制造商可能使用分离的电感、电容组成滤波器。然而,这些滤波器参数受限于生产中的误差,板上可能安装错误的元件。量产时,可能会把原来要求270pf的电容错误地选择成标有“270”的卷带盘,这些电容的实际容值为27pf。从而导致滤波器通过不需要的高频成分,造成设备的图像失真。出于成本考虑,最终的生产测试不会对每个参数进行测试,多数情况下并不测试滤波器的带宽。 其次,使用衰减抑制至少10db以上的滤波器。额外的衰减抑制会避免顾客退货,使顾客对厂商的产品感到满意。 maxim的滤波器有助于改善上述两种“售后缺陷”,maxim的集成滤波器在安装到厂商的pcb板之前,由maxim自动测试设备(ate)对带宽指标进行了完全测试。maxim
能获得电压或电流增益。按滤波器截止特性不同可分为贝塞尔型、契比雪夫型和巴特沃斯型.其特性曲线见 图 2 ,主要表现在截止频率附近.贝塞尔型下降缓慢,契比雪夫型下降陡峭,而巴特沃斯型界于二者之间。截止特性通常用 l 倍频程的衰减量为多少分贝来表示,二阶滤波器的每倍频程衰减量为 12 分贝,三阶滤波器为 18 分贝.图 3 是标准的巴特沃斯二阶有源滤波器。图 3a 为低通滤波器,其计算公式如下: r1 实际选取 18k ω, r2 实际选取 9.1k ω, c 实际选取 2200pf 和 270pf 并联。 图 4 是一款音频用 12 分贝三通道电子分频器的原理图。选用多通道前级分频比在功率放大器后分频更能获得良好的音质。三通道分频的频率范围分别是低频~ 500hz : 中频 500hz~5khz ;高频 5khz 。它们合成的频率特性示于图 5 。 其低频滤波器和高频滤波器即是前而的设计例:中频采用了带通滤波器.由一级高通滤波器和一级低通滤波器组合而成.其 r 、 c 的计算与设计例相同。这里把低通滤波器设置在高通滤波器之后可以减少残留噪声,在滤波器之前设置一缓冲器
如图所示为低噪声高精度磁头放大器。这三个电路的信号输入方式各不相同。图(a)中,输入信号以单端输入方式首先加到由晶体管构成的恒流源式差动放大电路,然后又以差动方式输出,加到运放ad797的两个输入端(引脚2,3),该电路采用性能优良的三极管构成的差动放大,可使电路具有较高的信噪比(s/n),同时能处理动态范围较大的信号。图(a)中3个三极管均为2sc3329,vt3作为恒流管,vt1和vt2为差动放大管。运放ad797的输出端(引脚6)与vt2的基极间外接20kω的反馈电阻和270pf的补偿电容,由vt2到地的20ω电阻和20kω的反馈电阻决定电路的电压放大倍数,270pf补偿电容提高电路的稳定性。正、负电源端(引脚7、4)到地分别外接两个电容(10μf的电解电容和0.1μf的有机合成膜电容),以作为去耦电容。这样既可滤除高频干扰,也能滤除低频干扰。 图(b)为反相放大电路,电路中的vt1、vt2和vt3均可选为2sc3329,其外围电路可参照图(a)相应参数选定。该电路的电压放大倍数较大,但频率响应特性稍差些。 图(c)所示电路中,vt1、vt2和vt3组成恒流源差动放大电路,