資料介紹
寬帶放大器以其低噪聲、低非線性失真以及良好的匹配性等特點,成為現代無線接入技術和遠程通信系統中的一種極為重要的放大器類型,在一些特殊的應用中,我們常希望輸入信號的幅值接近 A/D的輸入電壓量程的上限。工程上常采取改變放大器增益的方法對幅值大小不一的信號進行放大。在計算機數控系統中,為實現不同幅度信號的放大,往往不希望、甚至也不可能利用手動方法來實現增益變換。利用程控放大器可以很好地解決上述問題。
本設計使用寬帶低噪聲放大器OPA642以正向放大器形式級聯,用單片機控制模擬開關ADG508選擇不同增益,以實現增益的手動控制。該放大器達到以下指標:增益范圍為0-40dB。增益調節步進為5 dB。帶寬可設置。LED顯示放大器的的增益輸出量。該放大器也可以手動增益可調。該放大器能很好的應用在多種信號變換場合。電壓增益AV≥40dB,輸入電壓有效值Vi≤20mV。AV可在0~40dB范圍內手動連續調節。可以按照5dB步進調節。最大輸出電壓正弦波有效值Vo≥1V,輸出信號波形無明顯失真。3dB通頻帶0~1MHz。放大器的輸入電阻≥50歐姆。
一般而言,放大器(Amplifier)是任何使用較小的能量來控制較大能量的器件。現在,在日常使用中,這個名詞常常是指電子放大器,經常用于音頻應用中。一個放大器的輸入輸出關系——常常表示為一個與輸入頻率相關的函數——稱為放大器的傳輸函數,同時這個傳輸函數的系數定義為增益。

在90年代初期國內生產的運算放大器,基本上是741為代表的雙極型運放,而Bi-JPET、Bi-MOS、Bi-CMO及LinCMOS型運放基本處于于試制階段。性能也較差,多數品種沒有生產出批量性的產品投放市場,有的甚至還沒有開展工作。就連國內生產的部分雙極型運放-也未完全解決溫漂,時漂和可靠性等方面的問題。部分低功耗寬帶運放也來完解決振蕩問題。造成依靠國外進口或買國外的芯片進行封裝的局面,甚至741也大量進口。致使國內生產的部分運放停在國外六十年代末或七十年代初的術平。究其原因,有設計、工藝上的問題也有封裝上的問題。但是隨著改革開放的推進近年來國內也有進行先進放大器技術的研究,如中科院就曾研發了一款0.18微米CMOS工藝的超寬帶低噪聲放大器,這是國內首個采用018微米工藝的UWB放大器,在全球也是領先的。
現在國外放大器的研究現狀是使用更高的工藝制造出可靠性更強成本更低的產品;讓放大器朝著更高的帶寬,更低的功耗的方向發展,例如富士通采用45nm工藝開發出適用于功率放大器的CMOS邏輯高壓晶體管。運算放大器歷經數十年的發展,從早期的真空管演變為現在的集成電路,根據不同的應用需求主要分化出通用型、低電壓/低功耗型、高速型、高精度型四大類運放產品。一般而言,高速運放主要用于通信設備、視頻系統以及測試與測量儀表等產品;低電壓/低功耗運放主要面向手機、PDA等以電池供電的便攜式電子產品;高精度運放主要針對測試測量儀表、汽車電子以及工業控制系統等。未來高速運放有望取代通用運放成為主流產品,但從整體看,各類運放的市場規模都將呈現增長態勢。便攜式音頻/視頻播放器、無線通信、醫療成像、工業和儀器儀表等應用領域都將為下一代運放創造新的機會。
對于蜂窩電話和便攜式多媒體應用,要求放大器具有小巧的物理尺寸;兼容低電壓;待機狀態下具有最低的功耗;抑制電源噪聲,尤其對蜂窩電話而言;具有高效率,能提高電池使用壽命。這些特性上的要求需要采用先進的亞微米CMOS 或 BiCMOS工藝技術(0.5μm to 0.18μm)以及先進的封裝技術,例如倒裝芯片。
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