陳 新
(中國電子科技集團公司第十研究所,成都 610036)
AGC是典型的自適應控制系統,將輸出信號與給定參考信號的誤差來調節接收通道增益,當輸入信號電平發生變化時,理想的AGC系統輸出恒定的電平信號。AGC控制的目的就是在不同接收信號強度的情況下,保證輸出恒定幅度的中頻信號,且整個接收機的性能不會發生惡化,其中可變衰減器ALM-38140是射頻放大電路增益控制的理想選用器件。
ALM-38140是Avago公司生產的可變衰減器,使用先進技術將低失真硅PIN二極管封裝在一個微型3.8×3.8×1.0mm^3MCOB(多芯片板載)封裝中,封裝示意圖如圖1所示。

圖1 封裝示意圖
ALM-38140是一個完全匹配的寬帶可變衰減器模塊,具有高線性和高動態范圍性能,RF1和RF2即可以作為射頻輸入也可以作為射頻輸出,在Linput和Loutput之間只需要一個外部電感就可以實現高動態范圍和低相移,器件設計結構是對稱的,同時該可變衰減器在恒壓Vsupply=2.7V易于搭建設計電路,控制電壓Vcontrol=0.8~5V,不需要外部偏置組件。
該芯片具有以下特點:完全集成化;高動態范圍;良好的輸入IP3性能;高輸入P1dB壓縮;低相移性能。
在接收機電路中,基于可變衰減器ALM-38140自動增益控制電路設計主要由三部分構成,分別有可變衰減器,檢波器,運算放大器,他們各自的作用分別為:
(1)可變衰減器:特定頻率范圍內,在控制電壓作用下,響應不同程度的衰減量,以達到抑制信號大小的目的;其中ALM-38140可變衰減器的典型電路設計如圖2所示。
(2)檢波器:檢測信號大小,將信號大小轉換為電壓信號,提供到運算放大器工作。
(3)運算放大器:將檢波電壓運算放大,產生可變衰減器控制電壓。
三者共同作用實現了自動增益控制電路作用,設計架構如圖3所示。

圖2 ALM-38140典型電路設計圖

圖3 自動增益控制電路設計架構
接收機電路中,為了使輸出信號基本保持穩定,自動增益控制電路對接收到的不同大小信號進行自身調節,輸出信號經檢波電路檢波后,產生相應檢波電壓,經比較放大電路處理后,產生ALM-38140控制電壓,從而實現接收信號動態范圍的控制,ALM-38140可變衰減器在常溫條件中,提供+2.7V工作電壓,在控制電壓Vcontrol=1~5V時,衰減特性與頻率關系如圖4所示:
從圖4可以看出,頻率范圍內,一方面在特定控制電壓下,ALM-38140衰減量基本上非常穩定;另一方面特定頻率下,控制電壓愈大,衰減量愈小,這樣就可以簡單理解自動增益控制電路工作機制:在接收到大信號時,需要輸出穩定信號,那么就需要將大信號進行衰減,此時檢波器的電壓就非常大,經比較放大電路后產生的控制電壓就非常小,對應的ALM-38140衰減量就非常大,即對大信號進行衰減;反之,接收信號非常小,檢波電壓就非常小,經比較放大電路后,控制電壓就非常大,對應的ALM-38140衰減量就非常小,即不會對接收到的信號進行衰減,這就是該設計電路的一個簡單理解。為了實現某接收機中頻70MHz模擬信號的穩定輸出,大小控制在-3~0dBm,基于選用可變衰減器ALM-38140器件下,搭配檢波器LT5537、運算放大器OP279進行電路設計,基本設計構架同圖3,在模擬射頻信號118MHz輸入情況下,接收機在自動增益電路控制下的,輸出實際數據如表1所示:

圖4 ALM-38140衰減插損量與頻率關系圖

表1 自動增益控制電路測試數據
通過數據可以看出,該接收機在自動增益控制電路作用下,在輸入信號大小從-100dBm~+20dBm情況下,接收機輸出功率穩定在-2dBm左右,說明了自動增益控制電路在接收機工作上意義非凡,圖5,圖6是該接收機在大、小信號下測試波形圖。

圖5 接收信號-100dBm接收機中頻輸出

圖6 接收信號+20dBm接收機中頻輸出
本文基于可變衰減器ALM-38140搭建了接收機自動增益控制電路的設計,實現了大動態范圍接收信號的處理,為實現接收信號穩定輸出提供了有力保障。