高性能VGA芯片AD8367原理及应用【实用3篇】

高性能VGA芯片AD8367原理及应用 篇一

VGA芯片是一种用于调节和控制视频信号增益的集成电路。而AD8367作为一款高性能的VGA芯片,其原理和应用值得我们深入了解和研究。

AD8367是一款宽带高性能VGA芯片,由美国ADI公司设计和生产。其主要特点是具有宽带、高精度和低功耗的特性。AD8367采用了先进的CMOS工艺,能够在宽频带范围内提供高增益和低噪声。同时,它还具备了良好的线性度和动态范围,能够满足各种应用的需求。

AD8367的工作原理主要基于自动增益控制(AGC)技术。AGC技术是一种通过自动调节信号增益来保持输出信号恒定的技术。在AD8367中,采用了一对差动放大器和一对可变增益放大器来实现AGC功能。差动放大器主要用于将输入信号转换为差模信号,而可变增益放大器则根据输入信号的强度调节增益。通过对输入信号进行差分放大和增益调节,AD8367能够实现对输入信号的动态范围进行扩展和调节,从而保持输出信号的稳定性。

AD8367在通信系统中有着广泛的应用。例如,在射频前端模块中,AD8367可以用于接收机的信号放大和动态范围控制。在接收机中,输入信号的强度会受到各种因素的影响,如传输距离、信号衰减等。而AD8367能够通过自动增益控制技术,实时调节信号增益,使其适应不同强度的输入信号,从而保证接收机的性能和稳定性。

此外,AD8367还可以应用于雷达系统中的信号处理和增益控制。在雷达中,信号的幅度和强度变化较大,需要采用增益控制技术来保证信号的准确性和可靠性。AD8367通过其高性能的AGC功能,能够实现雷达信号的自动增益控制,提高雷达系统的灵敏度和性能。

综上所述,高性能VGA芯片AD8367具有宽带、高精度和低功耗的特点,通过自动增益控制技术,能够实现对输入信号的动态范围进行扩展和调节。在通信系统和雷达系统中具有广泛的应用前景。通过深入了解和掌握AD8367的原理和应用,我们可以更好地利用和发挥其在相关领域的优势和功能。

高性能VGA芯片AD8367原理及应用 篇二

VGA芯片是一种用于调节和控制视频信号增益的集成电路。而AD8367作为一款高性能的VGA芯片,其原理和应用值得我们深入了解和研究。

AD8367是一款宽带高性能VGA芯片,由美国ADI公司设计和生产。其主要特点是具有宽带、高精度和低功耗的特性。AD8367采用了先进的CMOS工艺,能够在宽频带范围内提供高增益和低噪声。同时,它还具备了良好的线性度和动态范围,能够满足各种应用的需求。

AD8367的工作原理主要基于自动增益控制(AGC)技术。AGC技术是一种通过自动调节信号增益来保持输出信号恒定的技术。在AD8367中,采用了一对差动放大器和一对可变增益放大器来实现AGC功能。差动放大器主要用于将输入信号转换为差模信号,而可变增益放大器则根据输入信号的强度调节增益。通过对输入信号进行差分放大和增益调节,AD8367能够实现对输入信号的动态范围进行扩展和调节,从而保持输出信号的稳定性。

AD8367在通信系统中有着广泛的应用。例如,在射频前端模块中,AD8367可以用于接收机的信号放大和动态范围控制。在接收机中,输入信号的强度会受到各种因素的影响,如传输距离、信号衰减等。而AD8367能够通过自动增益控制技术,实时调节信号增益,使其适应不同强度的输入信号,从而保证接收机的性能和稳定性。

此外,AD8367还可以应用于雷达系统中的信号处理和增益控制。在雷达中,信号的幅度和强度变化较大,需要采用增益控制技术来保证信号的准确性和可靠性。AD8367通过其高性能的AGC功能,能够实现雷达信号的自动增益控制,提高雷达系统的灵敏度和性能。

综上所述,高性能VGA芯片AD8367具有宽带、高精度和低功耗的特点,通过自动增益控制技术,能够实现对输入信号的动态范围进行扩展和调节。在通信系统和雷达系统中具有广泛的应用前景。通过深入了解和掌握AD8367的原理和应用,我们可以更好地利用和发挥其在相关领域的优势和功能。

高性能VGA芯片AD8367原理及应用 篇三

高性能VGA芯片AD8367原理及应用



3 典型应用

3.1 通用VGA放大器

AD8367是一款通用型VGA放大器,适合于大控制范围的压控增益应用。由于其具有从任意低频到500 MHz的工作带宽,它不但可以处理高达500MHz的高频信号,而且可以通过频率扩展来适应音频系统。图2所示是AD8367在VGA工作时的基本连接电路。图2中,电路增益AV与控制电压VGAIN成正比。由于AD8367的增益控制率为50dB/V,所以,在VGAIN以V为单位时,电路增益AV可由下式计算:

AV=50VGAIN-5

当电路的线性增益控制范围为-2.5dB~42.5dB时,从上式可以推算出VGAIN所对应的取值范围为50mV~950mV。

将电容器CHP 连接到抵消信号路径dc平衡变化的内部漂移控制环,可设置信号通道的高通截止频率。在不使用该电容时,

可由内部电容提供一个500kHz的缺省高通截止频率。CHP与高通截止频率的关系式为:

fHP=10/(CHP+0.02)

式中,fHP的单位为kHz,CHP的单位为nF。这样,只要增大CHP的值就可以将AD8367扩展应用到音频领域。

3.2 用作AGC放大器

利用内部集成的精确律方根检波器,AD8367可以方便地配置成单片AGC放大器,其基本连接如图3所示。AD8367用作AGC放大器时,需选择反向增益控制模式。当输出信号的有效值超过354mV时,检波器将以20mV/dB的比例从DETO端输出与输入信号成比例的RSSI电压。将该RSSI电压作为AGC控制电压加到增益控制端GAIN,便可构成控制率为20mV/dB的简单单片AGC放大器。当使用低于5V电源时,检波器的输出起点和比例都不会发生变化,即电源电压在2.7V~5.5V的范围内变化时,电路的AGC特性能够保持不变。

按图3的连接方式,在大于35 dB的输入范围内可以

相关文章

毕业论文最后的致谢语【最新3篇】

本文从拟定题目到定稿,历时数月。而今论文完成打印之时,我思绪万千,心情久久不能平静。 回忆我在佳木斯大学教育系学习的四年中,最令我难忘的恩师是马玉霞和周国华二位老师,两位老师治学严谨,学识渊博,品德高...
论文2013-07-03
毕业论文最后的致谢语【最新3篇】

论文参考文献期刊标识符号介绍(精彩3篇)

在日复一日的学习、工作生活中,大家都经常看到论文的身影吧,论文的类型很多,包括学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等。那么,怎么去写论文呢?以下是小编精心整理的论文参考文献期刊标识符号介绍...
论文2016-05-01
论文参考文献期刊标识符号介绍(精彩3篇)

基于虚拟实验的伯努利方程实验设计【精选3篇】

摘要: 基于虚拟实验的伯努利方程实验是对传统实验进行再设计和创新。在实验教学过程中采用多元化的教学手段,从多方面培养了学生的创新能力。伯努利方程虚拟实验强化了网络教学平台建设,拓宽了实验教学内容,提高...
论文2013-01-01
基于虚拟实验的伯努利方程实验设计【精选3篇】

疫情防控演讲稿(最新6篇)

演讲稿以发表意见,表达观点为主,是为演讲而事先准备好的文稿。在我们平凡的日常里,接触并使用演讲稿的人越来越多,那要怎么写好演讲稿呢?以下是小编帮大家整理的疫情防控演讲稿范文,欢迎阅读与收藏。  疫情防...
论文2015-05-05
疫情防控演讲稿(最新6篇)

简约而不简单论文(精选3篇)

简约的教学能让学生在有限的学习时间内得到最大限度的发展,实现高效学习,所以简约的课堂教学风格一直为广大教师所追求。但在现实教学中,很多教师有些过于追求简约,造成了课堂教学的偏、单、空,这样的“简单”有...
论文2019-08-08
简约而不简单论文(精选3篇)

生物医学发展趋势及特征研究【通用3篇】

生物医学为许多医学问题的解决提供了有效依据,因此生物医学具有广阔的发展前景,要注重把握好其发展趋势及特征。下面是小编搜集整理的生物医学发展趋势及特征研究的论文,欢迎大家阅读参考。 摘要: 生物医学是一...
论文2017-03-06
生物医学发展趋势及特征研究【通用3篇】