首页/文章/ 详情

自动增益控制(AGC)在接收机中的应用和设计要点

4月前浏览105

AGC的基本概念和历史背景

 AGC最初是为了应对信号衰落(接收信号幅度的缓慢变化)而设计的,目的是在输入信号幅度变化时保持输出信号的相对恒定。AGC电路现在广泛应用于任何可能因输出信号幅度变化而导致信息丢失或系统性能下降的设备或系统中。

AGC系统的分类: AGC系统可以分为线性和非线性控制系统,这取决于输入和输出之间是否能用单一的线性比例关系来表示。AGC系统还可以根据是否使用反馈动作网络分为开环和闭环控制系统。闭环AGC系统能够自我调整以适应系统的变化,减少非线性的影响。

          

AGC系统的要求    

准确性:通过使用反馈元件可以提高AGC系统的准确性。

灵敏度:AGC系统应对周围条件变化不敏感,但对输入信号敏感。

噪声抑制:良好的AGC系统应能减少噪声影响。

稳定性:对于有界输入信号,输出也应是有界的,输入为零时输出也应为零。

带宽:AGC系统的带宽应尽可能大,但在接收机中可能存在多个AGC控制环路,每个环路有不同的带宽和频率响应。

速度:AGC系统达到稳定输出所需的时间,高速AGC系统具有较小的瞬态期。

AGC电路的工作原理

 AGC电路通过在输入和第一个有源级之间使用可变衰减器来控制增益,但这种方法 会降低信号电平和信噪比。典型的AGC环路包括一个前向控制增益级、反馈增益和一个信号比较级,用于生成差分误差信号。AGC环路的增益控制通常分布在多个级,以减少对早期级(RF和第一IF)的增益调整,除非信号电平足够高以保证大的信噪比。

   

AGC的理想和实际传递函数

理想传递函数:在低输入信号时,AGC不工作,输出是输入的线性函数。当输出达到阈值V1时,AGC开始工作并保持恒定输出直到达到第二个阈值V2。

实际传递函数:没有AGC的系统在达到点B时会过载并变得非线性。应用AGC的系统在点D之前有一个大于1的斜率,表示AGC在AGC检测器前有增益。从D到E的输出电平不会随着输入信号的增加而增加,这一部分的平坦度取决于整体AGC环路增益,称为“AGC斜率”。    

AGC检测器类型

包络检测器(整流器):输出电压与RF输入电压的幅度成正比。

平方律检测器:输出与RF输入电压的平方成正比,因此与输入功率成正比。

真有效值(RMS)检测器:由平方律检测器、低通滤波器和平方根函数组成,输出与信号电压成正比。

对数检测器:输出与RF输入电压的对数成正比,与线性dB VGA的行为互补。

不同检测器的响应比较

 检测器类型对AGC环路的大步长瞬态响应有显著影响。对数检测器对大突变的响应最快,而平方律检测器对大信号的响应最快。    

变量增益放大器(VGA): VGA通常用于反馈配置中作为AGC放大器,以保持输出信号幅度在所有输入信号电平下恒定。VGA的设计考虑包括动态范围、输入输出端口的差分性质、增益与噪声和失真的关系等。

AGC接收系统使用可变衰减器: 在使用DC偏置控制放大器时,需要注意AGC变化时不要产生严重失真。使用电压可变衰减器代替AGC偏置控制可以减少这个问题。接收系统包括在RF、第一IF和第二IF部分的电压控制衰减器。

AGC响应时间: AGC系统对输入变化的响应存在延迟。AGC控制电压在信号电平变化后保持恒定一段时间,然后跟随变化以补偿电平变化。AGC的攻击和衰减时间定义为信号出现或消失后达到最终值一定百分比所需的时间。

AGC阈值和挂起AGC: AGC阈值决定了AGC开始减少增益的信号电平。挂起AGC是一种状态变量类型的AGC环路,用于在信号停止后快速恢复接收机增益,同时由于音频引起的增益控制线上的包络失真非常低。

滤波器延迟的影响: 选择性滤波器不仅引入频率选择性,还引入延迟。如果AGC攻击时间小于延迟,可能会导致AGC不稳定。因此,AGC攻击时间应长于可能的延迟,或者避免系统中的延迟以使用短攻击时间。

自动增益开关和双环AGC: 为了进一步提高输入放大器的动态范围,需要某种形式的自动增益控制。双环AGC在噪声系数(NF)非常重要的应用中很有用,可以在不降低系统NF的情况下控制高增益前置放大器。

AGC在数字通信中的应用: AGC电路广泛应用于数字通信系统、移动电话和基站、磁盘驱动器读通道等。在移动电话接收器中,通常使用两级增益设置,模拟增益通过放大器电路的反馈环路应用,而数字增益则是对数字化值的乘法。AGC可以显著减少ADC所需的动态范围。    


              


来源:射频通信链
非线性电路通信控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-29
最近编辑:4月前
匹诺曹
签名征集中
获赞 9粉丝 48文章 440课程 0
点赞
收藏
作者推荐

FM 解调:技术、斜率检测器以及优缺点

调频 (FM) 是通信系统中的一种关键调制技术,以其在嘈杂条件下保持信号完整性的能力而闻名。解调是从调制的 FM 信号中提取原始信息的过程,对于准确恢复传输的信息至关重要。FM 解调:概述FM 解调是调制的相反过程。在 FM 中,信息信号调制高频载波的频率。在解调过程中,目标是从载波的频率变化中提取调制信号(音频或数据)。FM 解调的基本原理是将载波中的频率变化转换为幅度变化,然后转换为原始信号。这是使用各种解调技术实现的,包括斜率检测器、PLL (锁相环)和基于微分器的方法。FM 解调可分为两个主要阶段:1.频率到振幅转换:使用专用电路或组件将频率变化转换为振幅变化。2.振幅检测:检测振幅变化,通常使用包络检测器或其他振幅检测机制。 斜率检测器斜率检测器是最简单的 FM 解调方法之一。该技术利用调谐电路的频率响应将频率变化转换为幅度变化。它很简单,但不如基于 PLL 的解调等高级方法精确。斜率检测器的工作原理斜率检测器由谐振 LC 电路(电感电容电路)组成,该电路的调谐略低于 FM 信号的载波频率。当输入的 FM 信号的频率偏离载波频率时,电路的输出幅度与频率偏差成比例变化。1.输入信号:FM 信号被输入到调谐电路中,该电路以与载波频率略有偏移的频率共振。2.Frequency-to-Amplitude Conversion(频率到振幅转换):输出信号的振幅根据输入信号与电路谐振频率的频率偏差而变化。3.振幅检测:调谐电路的输出通过包络检测器,该检测器提取振幅变化并恢复原始调制信号。 斜率检测器的优点和局限性 虽然斜率检测器简单且经济高效,但由于它依赖于电路频率响应的线性度,因此其精度受到限制。此外,如果输入 FM 信号的频率偏差太大,它可能会引入失真。这使得斜率检测器仅适用于精度不重要的应用。上图表示斜率检测器电路对 FM 解调的作用:1.FM 信号 (Input to Slope Detector)):调制的 FM 信号,包含调制信号引起的频率变化。2.Slope Detector 的输出:频率变化被转换为振幅变化。这是调谐电路的频率相关响应的结果。3.Demodulated Signal (Recovered Output)(解调信号(恢复输出)):使用包络检测器从斜率检测器的输出中恢复原始调制信号。 高级 FM 解调技术随着通信系统的发展,开发了更复杂的 FM 解调技术来提高精度和抗噪能力。这些技术解决了斜率检测器的局限性,并广泛用于现代通信系统。1.Differentiator 和 Envelope Detector 这种方法通过在将 FM 信号转换为幅度变化之前对其进行区分来提高斜率检测器的性能。微分器放大 FM 信号的频率偏差,从而更容易使用包络检测器提取原始调制信号。 微分器输出与输入频率变化率成正比的信号。然后,该信号通过包络检测器,以恢复与原始调制信号相对应的幅度变化。2. 锁相环 (PLL)PLL 是最准确和广泛使用的 FM 解调技术。它由一个鉴相器、一个压控振荡器 (VCO) 和一个环路滤波器组成。PLL 跟踪 FM 信号的瞬时频率,并生成与调制信号相对应的解调输出。·鉴相器:将输入的 FM 信号的相位与 VCO 的输出进行比较,并根据相位差生成控制信号。·压控振荡器 (VCO): 调整其输出频率以匹配输入信号的频率。·Loop Filter(循环滤波器):滤除噪声并稳定控制信号。PLL 具有出色的抗噪能力和精度,使其成为高保真通信系统的理想选择。调频的优点与其他调制技术相比,FM 具有多种优势,尤其是幅度调制 (AM)。这些优势使其成为无线电广播、移动通信和其他应用的热门选择。1.抗噪性:FM 信号具有很强的抗噪和抗干扰能力。大多数环境噪声都会影响信号的幅度,而 FM 不受信号振幅的影响,因为它依赖于频率变化。2.一致的信号质量:FM 信号不会随着信号强度的变化而降低,使其适用于移动和远程通信。3.高效传输:FM 不需要发射器中的线性放大器,允许使用更高效的非线性放大器。4.高保真度:FM 具有更大的带宽和抗噪性,与 AM 相比,FM 提供卓越的音频质量。调频的缺点尽管 FM 有很多优点,但在系统设计过程中必须考虑一些缺点:1.复杂性:FM 系统比 AM 系统更复杂,需要更复杂的发射器和接收器。2.带宽要求:FM 信号比 AM 信号占用更多的带宽。FM 的无限边带需要滤波,这可能会引入失真。3.成本:FM 的复杂性和带宽要求使得在某些情况下实施起来比 AM 更昂贵。 来源:射频通信链

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈