一种采用数控增益音频放大器的ALC实用电路

更新时间:2023-06-04 17:39:35 阅读: 评论:0

一种采用数控增益音频放大器的ALC实用
电路
弓【)
1993年第3期通信与广播电视
了722I
种采用数控增益
音频放大器的ALC实用电路
陈安平
摘要
本文介绍了美国HARRIS套司短波自适应通信系统中RF一1310A 激励器的
音频放大单元ALC(自动电平控制)电路.该电路采用了数控增益放大技术.与国
内目前激励器中相应的ALC电路相比较,具有音频控制范围大音频输出幅度波
动小的特点.这一较先进的技术,可供有关线路设计人员借鉴.
关数控萼兰竺眦梯式电阻膦涨
,概述
涎是什么意思在通信设备中.音频放大器是常用的屯路之一.例如.短波单边带发射机激励器中,在
边带信号形成之前,必须将从音频源送来的音频信号进行放大处理.并且使其保持一个稳定
的幅度,再送到平衡调制器中去.因此音频放大电路中ALC控制电路就是必不可少的了.
ALC电压的产生通常是由音频放大单元耦合部分电平.经检波电路形成直流电压后反馈到
音频放大单元.控制音频放大器的增益.这种方法的特点是线路相对说来较为简单.控制电
粗糙的反义词是什么
压是连续的直流电压.然而其控制范围小,精度粗略.采用这种方法实现ALC的电路,一
般其音频控制范围在一20dBm~0dBm之问,音频输出幅度的波动,只能做到3dB以内.
我厂引进美国HARRIS公司短波自适应通信系统中,RF—l310A激励器的音频放大
单元的ALC电路采用了数控增益放大技术.其音频控制范围为-26dBm+10dBm,音频
输出幅度波动小于IdB.可见.采用数控增益放大器的ALC电路,其性能明显提高了很
多.现在把该电路介绍给大家.望能有所借鉴.
二,原理分析
数控增益音频放大器的ALC屯路的构成见圈1.
从图1中我们可以清楚地看出:音频信号经过放大后,一路去数控增益放大器,作为其
输人信号.另一路经负向峰值检波,数字峰缸检测也路再把峰值检波的DC输出转换成8
位数据字,经8位数字量值比较器和锁存器形成8位数据增益控制字,送到D/A转换器
和lU流/J乜压变换器构成的数控增益放大器.来控制放大器的增益.使其输出在一定范冈内
保持一个稳定的幅度.下面较为洋细地分析其工作原理.电路原理见图2.
2通信与广播l乜视1’993年第3期
(Is或5Ores)
图1敷控增益音频放大嚣框图
1.音频  3.增益电路
在输入信号低于先前峰缸时,增益电路梭启动以提高音频信道的增益.当输入信号也平
唐一白
下跌时,增益按步增加.在首次悬挂时问之后,约10riB的增益插入.首次悬挂时问『f没为
1s(话音)或50ms(数据).如果输入信号下跌超过10dB.经4s的二次悬挂时问后.全部增
益插入.
增益恢复通过c的部分放l(如果需要可全部放叱)来实现.开关u『lB 接通放【Ll屯
路,迫使峰值检测器DC电压下降.也就是使加到A/D转换器u13的输入电压下降.最
高一数学集合终使数控增益放大器的增fjl,不受触发.如果输入信号在首次悬挂时间(1s)内没有恢复到先前的峰值电平.u6的输
出在悬挂时间束变低,一个脉冲信号经放电控制门u,u7加到ALC放电开关Ulm,放
电开关闭合.闭合时间等于脉冲时间长度.这样c部分放电,使增益在10dB左右.RM
和C控匍j放电脉冲时间长短.如果信号下降10dB以上,Cq继续放电,产生更高的增
益.部分放电完成后约4s,放电开关u闭台.除非增益恢复.放电由U.输出的负脉冲
江淹控莉,它们触发U…R”和c置第二次悬挂时问,约为4秒.
4.数宇峰值检测
指日可待什么意思A/D转换器U,把音频峰值检测的DC输出,转换成8位数据字.然后经锁存器U16
加到D/A转换器u”上.u16只存放u13输出比先前较大的数据字,对
较小的A/D输出
开心的网名
忽略,除非ALC正在放电.uj和ul,是8位数字量值比较器.如果A/D 转换器输出的
8位字大于现存字,比较器U1I3(A>B端)输出高电平,启动u¨,使得U8D允许U13-I9输
出的时制}信号加到uI6锁存器,把大值数据送人u.6中,并在以后输出的数据字等于新存数
据字时.切断时钟.,其关系可表
示为:
R
图4敷控坩益放大嚣等效电路
IF.I(‘)
这就表示,在等效电路中?反相比例放大器的反馈电阻R是原来梯式电阻周培的输出
阻抗Ro(10Kf1)的百256慨即
R=喾.Ra(2】
因此,这种数控增益放大器的增益A.可用下式表示为:
256
A===2
女生背影图片.
5j
(3)式中:RE广l0KQ,内部电阻;R0——lOKQ,R/2R网培的输出阻抗.

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