高頻電子通信實驗之自動增益控制(AGC)
一、實驗準備
1.做本實驗時應具備的知識點:
自動增益控制的作用
自動增益控制的原理
2.做本實驗時所用到的儀器:
二極管檢波與自動增益控制(AGC)模塊
中頻放大器模塊
高頻信號源
雙蹤示波器
萬用表
二、實驗目的
1.了解自動增益控制的作用;
2.熟悉自動增益控制的原理及其實現的方法。
三、實驗內容
1.不接AGC,改變中放輸入信號幅度,用示波器觀察中放輸出波形;
2.接通AGC,改變中放輸入信號幅度,用示波器觀察中放輸出波形;
3.改變中放輸入信號幅度,用三用表測量AGC電壓變化情況。
四、基本原理
接收機在接收來自不同電臺的信號時,由于各電臺的功率不同,與接收機的距離又遠近不一,所以接收的信號強度變化范圍很大,如果接收機增益不能控制,一方面不能保證接收機輸出適當的聲音強度,另一方面,在接收強信號時易引起晶體管過載,即產生大信號阻塞,甚至損壞晶體管或終端設備,因此,接收機需要有增益控制設備。常用的增益控制有人工和自動兩種,本實驗采用自動增益控制,自動增益控制簡稱AGC電路。
為實現AGC,首先要有一個隨外來信號強度變化的電壓,然后用這一電壓去改變被控制級增益。這一控制電壓可以從二極管檢波器中獲得,因為檢波器輸出中,包含有直流成分,并且其大小與輸入信號的載波大小成正比,而載波的大小代表了信號的強弱,所以在檢波器之后接一個RC低通濾波器,就可獲得直流成分。AGC的原理如圖15-1所示,這種反饋式調整系統也稱閉環調整系統。
自動增益控制方式有很多種,一般常用以下三種:(1)改變被控級晶體管的工作狀態;(2)改變晶體管的負載參數;(3)改變級間回路的衰減量。
本實驗采用第一種方式,其濾波和直流放大電路如圖15-2所示:

圖15-2 自動增益控制AGC電路
圖中16R01、16C01和16R07、16C02為RC濾波電路。16BG01、16BG02為直流放大器。當采用AGC時,16P02應與中頻放大器中的7P01相連,這樣就構成了一個閉合系統。
下面我們分析一下自動增益控制的過程:當信號增大時,中放輸出幅度增大,使得檢波器直流分量增大,自動增益控制(AGC)電路輸出端16P02的直流電壓增大。該控制電壓加到中放第一級的發射極7P01,使得該級增益減小,這樣就使輸出基本保持平穩。
五、實驗步驟
1.實驗準備
在實驗箱主板上插上中頻放大器模塊、二極管檢波與自動增益控制(AGC)模塊,接通實驗箱和各模塊電源即可開始實驗。
2.控制電壓的測試
高頻信號源設置頻率為2.5MHZ,其輸出與中頻放大器的輸入(IN)相連,中放輸出與二極管檢波器輸入相連。
用三用表直流電壓檔或示波器直流位測試AGC的控制電壓輸出(16P02),改變高頻信號源的輸出幅度,觀察AGC控制電壓的變化。可以看出當高頻信號源幅度增大時,AGC控制電壓也增大。
3.不接AGC時,輸出信號的測試
上述步驟2的狀態因為AGC輸出沒有與中放相連,即沒有構成閉環,所以AGC沒有起控制作用。在上述狀態中,用示波器測試中放輸出(7TP02)或檢波器輸入(10TP01)波形,可以看出,當增大高頻信號源輸出幅度時,中放輸出隨之增大。
4.接通AGC時,輸出信號的測試
在步驟2的狀態下,再將AGC模塊輸出16P02與中放7P01相連,這樣就構成了閉環,即AGC開始起作用。用示波器測試中放輸出(7TP02)或檢波器輸入(10TP01)波形。可以看出,當增大高頻信號源輸出幅度時(小于100mv),中放輸出也隨著增大,當高頻信號源幅度繼續增大時,中放輸出幅度增加不明顯。這說明AGC起到了控制作用。
六、實驗報告要求
1.在實驗中測出中放輸入信號多大幅度時,AGC開始起控?
2.AGC電路中的RC濾波的作用是什么?
3.歸納總結AGC的控制過程。