{"id":47400,"date":"2022-05-11T21:18:59","date_gmt":"2022-05-11T13:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/pcbportugal.com\/?p=47400"},"modified":"2022-05-11T21:19:01","modified_gmt":"2022-05-11T13:19:01","slug":"Circuito-AGC","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcbportugal.com\/Circuito-AGC.html","title":{"rendered":"Circuito AGC: Uma Vis\u00e3o Geral Abrangente"},"content":{"rendered":"\n

O Controlo Autom\u00e1tico de Ganho (AGC) ajuda a resolver problemas de entrada e sa\u00edda de sinais, especificamente sinais flutuantes. Isso j\u00e1 se sabe; no entanto, as pessoas geralmente ignoram o seu mecanismo ou mesmo como ele pode dar um sinal de sa\u00edda est\u00e1vel. Felizmente, analisamos em detalhe o circuito consolidando todos os factos sobre o sistema para todos aqueles curiosos sobre o circuito AGC.  <\/p>\n\n\n\n

1. Circuito AGC-O que \u00e9 o Circuito AGC?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

O Controlo Autom\u00e1tico de Ganho \u00e9 um sistema de regula\u00e7\u00e3o de amplitude no circuito electr\u00f3nico de um amplificador, assegurando que o sinal de sa\u00edda est\u00e1 a um n\u00edvel constante.<\/p>\n\n\n\n

Apesar da varia\u00e7\u00e3o de amplitude dos sinais de entrada, ajusta o sinal de sa\u00edda m\u00e9dio, o que altera o ganho do amplificador.<\/p>\n\n\n\n

O sistema funciona num loop de realimenta\u00e7\u00e3o, o que significa que o sinal de sa\u00edda encontra o seu caminho de volta como um sinal de entrada. O circuito pode redireccionar a chamada de volta ao sistema atrav\u00e9s de uma cadeia de causa e efeito, resultando num ciclo de loop.<\/p>\n\n\n\n

O sistema pode tamb\u00e9m facilitar correc\u00e7\u00f5es e ajustes \u00e0s mudan\u00e7as, da\u00ed o Sistema AGC de loop fechado.<\/p>\n\n\n\n

\"Circuito<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Diagrama de cadeia de bloqueio do circuito AGC<\/em><\/p>\n\n\n\n

2. Circuito AGC-<\/strong>Qual \u00e9 a fun\u00e7\u00e3o da AGC?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

O AGC \u00e9 um m\u00e9todo padr\u00e3o de recupera\u00e7\u00e3o de ganhos no processamento s\u00edsmico. Ao estudar as ondas s\u00edsmicas marinhas, os cientistas aplicam os sistemas AGC aos dados. A aplica\u00e7\u00e3o do AGC sobre os dados torna-o mais vis\u00edvel, uma vez que os cientistas n\u00e3o conseguem perceber alguma informa\u00e7\u00e3o sem ele. A informa\u00e7\u00e3o que se perde \u00e9 devida \u00e0 decomposi\u00e7\u00e3o da amplitude.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 ideal porque os efeitos de amplifica\u00e7\u00e3o s\u00e3o autom\u00e1ticos na amplitude do sinal el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n

A aplica\u00e7\u00e3o \u00e9 baseada num tra\u00e7o por tra\u00e7o utilizando um comprimento de operador AGC. Assim, o procedimento ajuda a calcular as amplitudes atrav\u00e9s de um factor de escala no comprimento do operador AGC.<\/p>\n\n\n\n

Notavelmente, o comprimento do operador AGC, tamb\u00e9m conhecido como janela AGC, \u00e9 essencial para a correc\u00e7\u00e3o do ganho AGC e tem geralmente uma dura\u00e7\u00e3o de milissegundos.<\/p>\n\n\n\n

A janela AGC \u00e9 uma dura\u00e7\u00e3o de milissegundos que os cientistas utilizam na amostra de dados s\u00edsmicos em diferentes constantes de tempo.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 a escolha ideal de ferramenta de processamento, uma vez que \u00e9 f\u00e1cil de aplicar e utilizar para quem est\u00e1 familiarizado com o conceito. No entanto, tem a falta de informa\u00e7\u00e3o de amplitude apagada dentro dos dados s\u00edsmicos. <\/p>\n\n\n\n

3. Princ\u00edpio B\u00e1sico de Funcionamento da AGC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

O princ\u00edpio simples do sistema AGC \u00e9 ter o controlo autom\u00e1tico da sa\u00edda do sinal. Faz isto alterando a amplitude vari\u00e1vel de entrada de um receptor de r\u00e1dio para ter a equaliza\u00e7\u00e3o da amplitude de sa\u00edda.<\/p>\n\n\n\n

Os sistemas de circuito de Controlo Autom\u00e1tico de Ganho tamb\u00e9m conduzem a modula\u00e7\u00e3o de amplitude a sinais s\u00f3lidos. <\/p>\n\n\n\n

A tens\u00e3o de polariza\u00e7\u00e3o DC do emissor controla o ganho dos amplificadores, tal como acontece nos circuitos de tubos. O sistema AGC elimina a necessidade de reajustar novamente quando h\u00e1 flutua\u00e7\u00e3o da for\u00e7a do sinal. <\/p>\n\n\n\n

\u00c9 importante notar que o ganho \u00e9 a rela\u00e7\u00e3o entre a amplitude de sa\u00edda constante e o n\u00edvel do sinal de entrada num circuito de amplifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Os receptores transistores bipolares com o sistema AGC funcionam exigindo pot\u00eancia por causa do sinal de ganho enviado de volta.<\/p>\n\n\n\n

Se houver varia\u00e7\u00e3o de pot\u00eancia AGC suficiente, a corrente de base pode facilmente controlar a corrente emissora. <\/p>\n\n\n\n

4. Circuito AGC-<\/strong>O Circuito AGC\u00a0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Esta sec\u00e7\u00e3o ir\u00e1 trabalhar num projecto que requer um circuito AGC. O nosso objectivo \u00e9 amplificar os sinais \u00e1udio dos microfones. <\/p>\n\n\n\n

A demonstra\u00e7\u00e3o mostrar\u00e1 o funcionamento de um amplificador \u00e1udio de ganho m\u00e1ximo de frequ\u00eancia, n\u00e3o esquecendo o circuito de amplifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Analisaremos os componentes individualmente e depois veremos como se relacionam num circuito. <\/p>\n\n\n\n

i. Conector do microfone<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

O conector do microfone tem um circuito que o torna um dispositivo activo para transmitir sinais \u00e1udio fracos.<\/p>\n\n\n\n

Um diafragma vibra por causa do sinal fraco e comunica atrav\u00e9s do curso como uma corrente. As ondas sonoras v\u00e3o para o microfone como um sinal de entrada fraco de comprimentos de onda vari\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n

A corrente flui atrav\u00e9s de uma resist\u00eancia em tens\u00e3o cont\u00ednua no nosso circuito do microfone. Um condensador de acoplamento separa o sinal de entrada vari\u00e1vel em cursos subsequentes.<\/p>\n\n\n\n

\"Circuito<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Diagrama do circuito do conector do microfone<\/em><\/p>\n\n\n\n

ii. amplificador de tens\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Nesta fase, o amplificador, com um \u00fanico transistor, amplifica um sinal \u00e1udio fraco do microfone. O circuito tem o m\u00e1ximo ganho para amplificar o sinal de \u00e1udio de forma eficiente.<\/p>\n\n\n\n

A liga\u00e7\u00e3o de transi\u00e7\u00e3o actua como um terminal de entrada e sa\u00edda, com o terminal emissor para ambos.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 medida que o valor da resist\u00eancia-capacitor aumenta com o ganho no circuito<\/a>, assegura-se de que n\u00e3o h\u00e1 sinais de entrada. O objectivo \u00e9 fornecer o amplificador permanece adormecido. Contudo, neste caso, o circuito \u00e9 um circuito transistor, assegurando que a voltagem de sa\u00edda \u00e9 metade da voltagem total no curso enquanto est\u00e1 inactivo.<\/p>\n\n\n\n

\"Circuito<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Um diagrama do circuito do amplificador<\/em><\/p>\n\n\n\n

iii. Circuito AGC-AGC + Amp<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Utilizaremos um amplificador de feedback negativo com feedback adicional sobre o pino positivo. Portanto, o ganho depender\u00e1 tamb\u00e9m da liga\u00e7\u00e3o do circuito no pino positivo.<\/p>\n\n\n\n

.<\/p>\n\n\n\n

No lado positivo, o transistor de efeito de campo pode funcionar como uma resist\u00eancia de tens\u00e3o vari\u00e1vel ou como um transistor.<\/p>\n\n\n\n

O condensador (C1) sinaliza do amplificador operacional para a base do trans\u00edstor num circuito com todos os componentes. Consequentemente, R2 e C2 ajudam a converter a energia CA em CC.<\/p>\n\n\n\n

Os mecanismos de funcionamento de C2, R4, e Q1 s\u00e3o muito semelhantes a um d\u00edodo monof\u00e1sico. A tens\u00e3o de sa\u00edda \u00e9 directamente proporcional \u00e0 sa\u00edda do amplificador.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Diagrama do circuito do amplificador com entrada e sa\u00edda de \u00e1udio<\/em><\/p>\n\n\n\n

A tens\u00e3o de alimenta\u00e7\u00e3o na porta FED facilita a condu\u00e7\u00e3o m\u00fatua, actuando como uma resist\u00eancia vari\u00e1vel de tens\u00e3o. Nesse esp\u00edrito, se a tens\u00e3o da porta aumenta, resulta em mais condu\u00e7\u00e3o, diminuindo assim o ganho do receptor. Se a tens\u00e3o da porta cair, reduz a condu\u00e7\u00e3o da terra para o pino positivo, aumentando o ganho do amplificador. Nesse esp\u00edrito, se a voltagem da porta aumentar, resulta em mais condu\u00e7\u00e3o, diminuindo assim o ganho do receptor.<\/p>\n\n\n\n

Se a voltagem for ignor\u00e1vel, n\u00e3o haver\u00e1 condu\u00e7\u00e3o no pino positivo. O resultado ser\u00e1 o circuito actuando como um amplificador de feedback negativo.<\/p>\n\n\n\n

Neste estado, podemos usar a f\u00f3rmula G = – (R2 \/ R1) dB para a medi\u00e7\u00e3o <\/em><\/strong>da amplitude para verificar que o ganho est\u00e1 no m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n\n

Veja este v\u00eddeo para compreender melhor e ver uma demonstra\u00e7\u00e3o do sistema em funcionamento. <\/p>\n\n\n\n

5. Circuito AGC-Aplica\u00e7\u00f5es do AGC<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A utiliza\u00e7\u00e3o mais extensiva da AGC \u00e9 nos receptores AM. \u00c9 \u00fatil em muitos receptores de r\u00e1dio modernos para regular sinais de \u00e1udio. Haveria um sistema de amplifica\u00e7\u00e3o linear sem o sistema onde os sinais de \u00e1udio flutuariam com a for\u00e7a do sinal.<\/p>\n\n\n\n

Os receptores FM tamb\u00e9m utilizam o sistema AGC para evitar a sobrecarga por sinais mais robustos.<\/p>\n\n\n\n

O sistema \u00e9 \u00fatil em sistemas de radar, uma vez que ajuda a reduzir a contribui\u00e7\u00e3o do ru\u00eddo, reduzindo os ecos indesejados.<\/p>\n\n\n\n

O sistema ajuda a reduzir a rela\u00e7\u00e3o sinal\/ru\u00eddo ao gravar \u00e1udio. H\u00e1 mais ru\u00eddo proeminente quando o n\u00edvel do sinal de entrada do dispositivo de \u00e1udio \u00e9 baixo.<\/p>\n\n\n\n

Nesses casos, o AGC pode ser uma alternativa \u00e0 grava\u00e7\u00e3o de alta fidelidade, pois reduz o ganho \u00e0 medida que o sinal aumenta.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

um cartucho de fita de radiodifus\u00e3o<\/p>\n\n\n\n

(Fonte: https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Broadcast_tape_cartridges.jpg )<\/p>\n\n\n\n

Os efeitos do AGC tamb\u00e9m se aplicam \u00e0s grava\u00e7\u00f5es telef\u00f3nicas. O sistema ajuda a gravar ambas as partes de uma conversa para um \u00f3ptimo desempenho da fun\u00e7\u00e3o de grava\u00e7\u00e3o de chamadas.<\/p>\n\n\n\n

O sistema \u00e9 tamb\u00e9m essencial em dispositivos de ajuste de ganho de voz (Vogad). \u00c9 um tipo de amplifica\u00e7\u00e3o do microfone que reduz o alcance din\u00e2mico.<\/p>\n\n\n\n

A Vogad tamb\u00e9m est\u00e1 nos sistemas de transmiss\u00e3o r\u00e1dio, uma vez que toma uma grande variedade de sinais e transmite os sinais a um alcance aceit\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n

Em biologia, a AGC \u00e9 mais proeminente no campo sensorial. Um exemplo \u00e9 o sistema visual de vertebrados que utiliza a regula\u00e7\u00e3o do c\u00e1lcio para visualizar os n\u00edveis de luz.<\/p>\n\n\n\n

Seria melhor ter em mente que as condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas influenciam as condi\u00e7\u00f5es dos sinais no sistema AGC.<\/p>\n\n\n\n

Conclus\u00e3o <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Temos visto extensivamente como a regula\u00e7\u00e3o da for\u00e7a do sinal acontece dentro do sistema AGC. Assim, compreende agora o que se passa nas diferentes fases do amplificador. Se decidir tentar p\u00f4r a teoria em pr\u00e1tica, tem agora toda a informa\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria para testar o sistema sob v\u00e1rias condi\u00e7\u00f5es de sinal. para mais informa\u00e7\u00f5es sobre o circuito ou uma fonte para estes componentes, contacte-nos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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