AGC 電路的基本原理是隨著輸入信號(hào)幅度的變化產(chǎn)生一個(gè)相應(yīng)變化的直流電壓 (AGC 電壓 ) ,利用這一電壓去控制一種可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆糯蟊稊?shù) ( 或者控制一種可變衰減電路的衰減量 ) :當(dāng)輸入信號(hào)幅度較大時(shí) AGC 電壓控制可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆糯蟊稊?shù)減小 ( 或者增大可變衰減電路衰減量 ) ,當(dāng)輸入信號(hào)幅度較小時(shí) AGC 電壓控制可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆糯蟊稊?shù)增加 ( 或者減小可變衰減電路衰減量 ) 。顯然,這種自動(dòng)增益控制可以達(dá)到輸出信號(hào)幅度基本穩(wěn)定的目的。
增益可調(diào)的運(yùn)算放大器 ( 如 AD603) 常被用在 AGC 電路中,但是這一類(lèi)器件不僅價(jià)格高,而且市面上難以買(mǎi)到。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),筆者使用普通元件設(shè)計(jì)出了一種成本低廉、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的 AGC 電路。原理見(jiàn)圖 1 。

圖 1 中,輸入信號(hào)經(jīng)電阻 R1 、 R2 分壓后送往運(yùn)放 F1 的同相輸入端,二極管 VD 對(duì)運(yùn)放 F1 的輸出信號(hào)整流后,經(jīng)過(guò)一個(gè)π形濾波電路得到一個(gè)負(fù)向的 AGC 電壓,這一電壓經(jīng)運(yùn)放 F2 放大后送往場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的柵極。
當(dāng)輸入信號(hào)的幅值較大時(shí),相應(yīng)地得到了較大的 AGC 電壓,運(yùn)放 F2 輸出較大的負(fù)壓至場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的柵極,增大了場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極間的電阻,從而減小了運(yùn)放 F1 的放大倍數(shù) { 輸入信號(hào)的幅度進(jìn)一步加大時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極間的電阻也會(huì)進(jìn)一步加大,使運(yùn)放 F1 的放大倍數(shù)進(jìn)一步減小……直至場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極被完全夾斷,這時(shí)運(yùn)放 F1 失去放大能力成了電壓跟隨器。
反之,當(dāng)輸入信號(hào)的幅值較小時(shí), AGC 電壓也很小,運(yùn)放 F2 輸出也小,場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極問(wèn)的電阻很低,使運(yùn)放 Fl 得到較大的放大倍數(shù),從而在 F1 的輸出端可以 得到幅值較大的信號(hào)。
筆者在試驗(yàn)時(shí), F1 、 F2 采用了雙運(yùn)放電路 LF412 ,使用- 6V 和 +6V 雙電源工作,并采用了圖 1 所示的元件參數(shù)搭建了電路。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入信號(hào)由 200mV 逐漸增加到 2 . 2V 時(shí),運(yùn)放 F1 的輸出信號(hào)都能基本穩(wěn)定在 400mV 。
試驗(yàn)電路的工作非常可靠,頻率覆蓋了整個(gè)音頻頻率。本電路的另一個(gè)特點(diǎn)是:由于在本電路的主信號(hào)回路中沒(méi)有使用電容,電路的輸出信號(hào)就沒(méi)有產(chǎn)生相位的移動(dòng),這一特點(diǎn)對(duì)于某些基于相位的電子測(cè)量和電子控制裝置來(lái)說(shuō),顯得尤其重要。

如果需要在電路輸出端得到較高幅值的信號(hào),可以在運(yùn)放 F1 的輸出端增加 2 只電阻 R11 和 R12 ,見(jiàn)圖 2 。調(diào)整電阻 R11 和 R12 的阻值,就能在 F1 的輸出端得到不同幅值的輸出信號(hào)。
增益可調(diào)的運(yùn)算放大器 ( 如 AD603) 常被用在 AGC 電路中,但是這一類(lèi)器件不僅價(jià)格高,而且市面上難以買(mǎi)到。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),筆者使用普通元件設(shè)計(jì)出了一種成本低廉、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的 AGC 電路。原理見(jiàn)圖 1 。

圖 1 中,輸入信號(hào)經(jīng)電阻 R1 、 R2 分壓后送往運(yùn)放 F1 的同相輸入端,二極管 VD 對(duì)運(yùn)放 F1 的輸出信號(hào)整流后,經(jīng)過(guò)一個(gè)π形濾波電路得到一個(gè)負(fù)向的 AGC 電壓,這一電壓經(jīng)運(yùn)放 F2 放大后送往場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的柵極。
當(dāng)輸入信號(hào)的幅值較大時(shí),相應(yīng)地得到了較大的 AGC 電壓,運(yùn)放 F2 輸出較大的負(fù)壓至場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的柵極,增大了場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極間的電阻,從而減小了運(yùn)放 F1 的放大倍數(shù) { 輸入信號(hào)的幅度進(jìn)一步加大時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極間的電阻也會(huì)進(jìn)一步加大,使運(yùn)放 F1 的放大倍數(shù)進(jìn)一步減小……直至場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極被完全夾斷,這時(shí)運(yùn)放 F1 失去放大能力成了電壓跟隨器。
反之,當(dāng)輸入信號(hào)的幅值較小時(shí), AGC 電壓也很小,運(yùn)放 F2 輸出也小,場(chǎng)效應(yīng)管 3DJ6 的源漏極問(wèn)的電阻很低,使運(yùn)放 Fl 得到較大的放大倍數(shù),從而在 F1 的輸出端可以 得到幅值較大的信號(hào)。
筆者在試驗(yàn)時(shí), F1 、 F2 采用了雙運(yùn)放電路 LF412 ,使用- 6V 和 +6V 雙電源工作,并采用了圖 1 所示的元件參數(shù)搭建了電路。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入信號(hào)由 200mV 逐漸增加到 2 . 2V 時(shí),運(yùn)放 F1 的輸出信號(hào)都能基本穩(wěn)定在 400mV 。
試驗(yàn)電路的工作非常可靠,頻率覆蓋了整個(gè)音頻頻率。本電路的另一個(gè)特點(diǎn)是:由于在本電路的主信號(hào)回路中沒(méi)有使用電容,電路的輸出信號(hào)就沒(méi)有產(chǎn)生相位的移動(dòng),這一特點(diǎn)對(duì)于某些基于相位的電子測(cè)量和電子控制裝置來(lái)說(shuō),顯得尤其重要。

如果需要在電路輸出端得到較高幅值的信號(hào),可以在運(yùn)放 F1 的輸出端增加 2 只電阻 R11 和 R12 ,見(jiàn)圖 2 。調(diào)整電阻 R11 和 R12 的阻值,就能在 F1 的輸出端得到不同幅值的輸出信號(hào)。