精密仪器设计 精密电路设计课件.ppt
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1、1,精 密 仪 器 设 计 Design of Precision Instrument,精密电路设计,2,一、电子电路在精密仪器中的地位,精密仪器几乎都由传感器件或传感器、信号或数据处理器、显示器或记录器等几大部分组成。,单参数检测精密仪器结构示意图(不带微处理器),3,单参数精密仪器结构示意图(带微处理器),一、电子电路在精密仪器中的地位,4,多参数综合精密检测系统结构示意图,一、电子电路在精密仪器中的地位,5,为何电子电路会有如此广泛的应用,占有如此重要的地位?,主要原因:提高测量仪器的精度和灵敏度 扩充量程和多功能实现自动化测量 排除机构活动件,提高工作可靠性及寿命尤其是现代化精密仪器
2、,具有很强的数据处理能力,只有合适的电子电路才能使其功能和自动化程度达到更高的水平。,一、电子电路在精密仪器中的地位,6,二、精密仪器电路的内容与功用,1、内容,精密仪器电路对传感器输出的测量信号进行放大、处理、转换和线性化处理后,驱动显示或控制执行机构动作。精密仪器电路担负着选择、放大、运算、信号转换、逻辑处理等任务,是精密仪器不可缺少的组成部分。,7,精度高,2、功能:有助实现精密仪器高精度、使用方便、自动化, 易于实现高倍率放大,分辩率、读数误差, 易于实现量程切换,解决了量程与分辩率的矛盾, 通过信号的调制解调、选频与滤波、共模抑制电路,方便地选取有用信号、抑制无用信号;减少噪声、干扰
3、与非被测参数的影响。, 利用电路可对仪器误差进行自动校正,零点的自动校正、放大倍数的自动校正、非线性误差的修正, 利用差动电路补偿电路、平衡电路,使许多干扰因素的影响互相抵消、显著减小,8,使用方便, 电路可方便信号传输,使它便于读出或实现控制、执行; 电路放大倍数可很高,数字式电路读取更方便; 电路的反应速度高,信息传输快,利用信号锁存,便于实 现动态采样; 利用电路可进行巡回采样或同时读取多路信号; 利用信号分离电路,可读取各成分参数; 通过计算机与逻辑处理电路,便于实现信号的运算处理,直接读取所需的复杂参数值; 便于利用电路存储测量结果。,易于自动化:通过电路可实现逻辑判断、处理、功放、
4、反馈控制等。,2、功能:有助实现精密仪器高精度、使用方便、自动化,9,计算机的广泛应用是仪器电路功能的延伸和新发展,主要功用, 大量数据的动态和自动采样; 大量数据的存储; 完成较为复杂多样的运算; 较为复杂多样的误差自动修正; 较高水平的智能化。,计算机完成这些任务都需要仪器电路对信号进行预处理,并通过接口将计算机与仪器沟通。,特点:运算速度快、储存量大、智能化、图形化发展:PC仪器、智能仪器、虚拟仪器,三、精密仪器电路的特点与主要要求,10,三、精密仪器电路的特点与主要要求,精密仪器电路的特点: 高精度与高稳定性; 高灵敏度、高分辩率,可检测微弱信号; 检测信号的多样性; 信号的处理要求;
5、 仪器化的电路设计,要满足操作方便、自动测试、 工作可靠等要求。,11,三、精密仪器电路的特点与主要要求,对精密仪器电路的要求1. 信号的拾取与抗干扰能力首先,要求电路是低噪声的(低噪声器件、合理选择参数);其次,采取恰当的屏蔽、隔离,合理的布线与接地,电路本身 的合理设计。2. 稳定性-是对仪器电路乃至整个精密仪器的最基本的要求。 温 漂导致仪器的示值在一次运行中发生渐变; 长期稳定性由于元器件老化、接插件疲劳氧化原因,使仪 器性能在长期运行中发生变化; 短期稳定性表示为示值重复性。由输入信号的信噪比、电 路本身的噪声和抗干扰能力决定。,12,电路的稳定性不仅包括零点和放大倍数(灵敏度)的稳
6、定性,还应包括线性度、频率特性、输入输出阻抗的稳定性等。提高稳定性的措施: 减小温漂选温漂小经老化处理的元件,合理安排热源, 采取深度负反馈和补偿措施。 提高短期稳定性选低噪声、工作性能稳定可靠的元器 件、适当布线与接地及采取合适的抗干扰措施,还常采取 深度负反馈、 差动或平衡电路。静态下:多次重复取样取平均、滤波器的时间常数示值分散性。,三、精密仪器电路的特点与主要要求,13,3. 频率特性与响应速度,是衡量仪器动态性能的指标。被测对象频率范围,从直流开始,高端可至1011Hz,以致更高。频率特性同时巡回采样,巡回点越多,要求采样速度越高。 响应速度,4. 线性度,是仪器精度的又一重要指标。
7、,通常要求仪器的输入输出间具有线性关系 线性标尺便于读出; 换档时只须改变分度值,不必另行定标; 记录波形曲线不失真; 进行A/D转换、细分、伺服系统控制跟踪时均不考虑非线性因素, 比较方便。精密仪器的非线性度主要由传感器、电路、显示执行机构这三部分的非线性度产生。,三、精密仪器电路的特点与主要要求,14,5. 分辩率,提高分辩率有利于减小读数误差,方便读数。模拟仪表:最小刻度值的一半。 放大器的放大倍数。数字仪表:数字显示最低位1个字对应的被测量。量化误差最低位1个字对应的被测量细化电路 A/D位数,6. 输入与输出阻抗,要与相应的传感器和所驱动的显示执行机构阻抗匹配。一般要求电路输入阻抗很
8、高。(有的传感器输出阻抗大108以上 )但不是所有情况(输入阻抗 输入端噪声 )合理的要求是输入级的输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配,使放大器的输出信噪比达最大值。,7. 计算与逻辑控制功能,通常检测仪器需要完成一定的计算,以获得所需的被测参数值;仪器电路还要完成一系列逻辑判断处理,以保证仪器正常工作。,三、精密仪器电路的特点与主要要求,15,四、精密仪器电路的发展趋势,电子管时期电子管放大器放大应变电桥的输出信号, 组成电阻应变仪。,50年代中后期晶体管发展到了实用阶段。各种电子管电路 随之改为晶体管电路。,60年代数字频率计、数字电压表等数字仪表发展到了实用 阶段。各种各样的数字仪表相继投
9、放市场。,70年代各种模拟、数字集成电路大批量投入生产,价格大 大降低,为数字仪表的发展和推广开辟了广阔前景。,70年代中期微机系统开始在检测仪器中得到实际应用。 显著提高了检测仪器的性能和自动化程度。,80年代大规模集成电路制造技术不断完善,以单片集成 模数转换器为核心的各种数字面板表取代传统电表。,16,四、检测仪器电路的发展趋势,(一)优质化,优质化的一个重要方面就是提高电路的工作可靠性。,例:一个含有104个晶体管的电路若单个晶体管可靠性为0.9999 整个电路可靠性为0.9999100000.37若单个晶体管可靠性为0.99999 整个电路可靠性为0.99999100000.905若
10、单个晶体管可靠性为0.999999 整个电路可靠性为0.999999100000.99为使整个电路的工作可靠性达到99%,则单个器件可靠性必须达到0.999999,(二)集成化,趋势(1)集成块的密集度越来越高;(2)采用集成块的范围越来越广。,17,四、检测仪器电路的发展趋势,(三)数字化,能较好地解决量程和分辩率的矛盾;(1)易于集成化;(2)抗干扰能力强;(3)便于动态采样,便于记忆存储;(4)便于与计算机联用。但数字电路不能完全取代模拟电路。,(四)通用化,(1)一个电路尽量采用相同的单元电路;(2)整个仪器的构成采用电路模块化、积木化;(3)推广通用仪器。,(五)自动化与智能化,(六
11、)虚拟化,18,导体半导体绝缘体,功率模块,功率放大器件,P型,N型,三极管,场效应管,PN结,PN结,集成运算放大器,分立元件,五、精密检测电路-电子器件的发展,半导体:体积小、重量轻、寿命长、输入功率小、功率转换效率高,掺杂,扩散、漂移,电流放大作用,19,集成运放,有源滤波器,运算,线性,非线性,乘除,对、指数,比较器,振荡器,五、精密检测电路-电子器件的发展,20,01,数字电路,模拟电路,AD,DA,线性电源,开关电源,电池,电源,按键,显示,五、精密检测电路-电子器件的发展,21,集成运算放大器: 实现信号的组合和运算的放大器。,集成运放:模拟器件。运放电路: 器件外围。 集成运放
12、配上不同的反馈网络和采用不同的反 馈方式,构成功能和特性完全不同的电子电路, 它是各种电子电路(仪器电路)中最基本的组成环 节。,集成运放电路优点:工作稳定、使用方便、体积小、重量轻、功耗小。,1、定义,五、精密检测电路-运算放大器,22,(1)电路一般采用直接耦合的电路结构,而不采用阻容耦合结构;(2)输入级采用差动放大电路,目的是克服直接耦合电路的零漂;(3)NPN管和PNP管配合使用,从而改进单管的性能;(4)大量采用恒流源设置静态工作点或做有源负载(电流源具有交 流电阻大的特点),提高电路性能;(5)同一芯片上的元件是由同一工艺制造出来的,故具有同相偏 差。元件参数偏差方向一致,温度均
13、一性好。,2、集成运放特点,五、精密检测电路-运算放大器,23,3、 基本构成 集成运放是以双端为输入、单端为输出的直接耦合型高增益放大器, 其内部组成原理框图用图1.2 表示, 它由输入级、 中间级、 输出级和偏置电路等四部分组成。,集成运算放大器内部组成原理框图,五、精密检测电路-运算放大器,24,4、集成放大器封装形式,1 金属圆帽封装 (8/10/12脚)2 双列直插封装 (8/14脚)3 贴片封装 (8/14脚),1 塑料封装 (1070度)2 陶瓷封装 (50125度) 价格相差2个数量级3 金属陶瓷封装 (更高),5、集成放大器封装材料,五、精密检测电路-运算放大器,25,五、精
14、密检测电路-运算放大器,6、集成运放主要参数,26,五、精密检测电路-运算放大器,6、集成运放主要参数,27,7、集成运放的种类,通用运放 低功耗 低温漂 高输入阻抗 低噪声 高速运放 高压运放 多元运放 单电源 跨导型运放,五、精密检测电路-运算放大器,28,8、集成运放的使用,合理选择 消振 调零 保护 扩流,先消振、后调零,五、精密检测电路-运算放大器,29,五、精密检测电路-运算放大器,9、精密仪器电路信号放大电路(小信号、低漂移直流、高输入阻抗、电荷、低噪音等)信号处理电路(滤波、特征值检测、采样保持等)调制与解调电路(振幅、频率、相位、脉冲等),30,集成运放理想化的条件:,开环电
15、压放大倍数 AO, ;,差模输入电阻 ri,开环输出电阻 rO,共模抑制比 KCMRR, ;,0 ;, .,u,u,o,u,AO,五、精密检测电路-运算放大器,31,理想运放,对于理想运放,Ao,ri,“虚断路”原则,(1),u,uo,ui,u,=,Ao,集成运放工作在线性区的特点:,ui,uO,_,+,+,u-,u+,+,i-,ui,uO,+,_,i+,ui,ri,五、精密检测电路-运算放大器,32,当u+ u-时,u0=UO+,ii,uO,+,rid,+,输出电压u0只有两种可能:,当u+ u-时,u0= UO,“虚断”的条件原则上仍成立, 即,ii 0,“虚短”原则上不成立,即,u+和u
16、-不一定相等!,工作在非线性区的特点,ui,uO,_,+,+,u-,u+,五、精密检测电路-运算放大器,33,Vo,R1,Rf,+,Vi,I1,If,R2,常用电路01:反相比例运算电路,A,B,C,增益,1)分析电路结构;2)分析工作原理;3)理想运放+线性叠加原理列方程。 (环路电压、节点电流),34,Vo,R1,Rf,+,Vi,I1,If,R2,注意:有共模电压输入,常用电路02:同相比例运算电路,35,反相输入,Vo,R1,Rf,+,Vi2,I1,If,Rp,Vi1,R2,I2,R1 R2 R,常用电路03:加法运算电路,36,同相输入,Vo,R2,Rf,+,Vi2,I1,If,Rp,
17、Vi1,R3,I2,R1,R2 R3 RP,常用电路03:加法运算电路,37,Vo,R1,+,Vi2,I1,If,Rp,Vi1,R2,I2,Rf,R1 R2 ; Rp Rf,常用电路04:减法运算电路,38,I0,常用电路05:电流/电压转换器,Uo,Ui,I1,I1,N1,P1,V01,P2,Vp2,Ro,R4,R3,R1,R2,I2,I2,RL,A1,A2,V02,+,+,1)电路结构;同相放大器、跟随器、取样电阻2)工作原理;V02 = Vp2 I0 =(V01-Vp2)/ R03)列方程:理想运放+线性叠加原理 (环路电压、节点电流),R1= R2 = R3 = R4 = R,39,I
18、0,常用电路05:电流/电压转换器,Uo,Ui,I1,I1,N1,P1,V01,P2,Vp2,Ro,R4,R3,R1,R2,I2,I2,RL,A1,A2,V02,+,+,3)理想运放+线性叠加原理列方程。 (环路电压、节点电流)N1点节点电流:-VN1/R=(VN1-V01)/R V01=2VN1=2VP1P1点节点电流:(Vi-VP1)/R=(VP1-V02)/R V02=2VP1-Vi=VP2I01 =(V01-VP2)/R0 =2VP1 -(2VP1-Vi)/R0 =Vi/R0 即跨导放大器,R1= R2 = R3 = R4 = R,40,I0,常用电路05:电流/电压转换器,Uo,Ui
19、,I1,I1,N1,P1,V01,P2,Vp2,Ro,R4,R3,R1,R2,I2,I2,RL,A1,A2,V02,+,+,I0 =(V01-VP2)/R0 =(V01-V02)/R0 即必须求出V01、V02A1组成同相放大电路 V01=(1+R/R)VP1 = 2VP1,R1= R2 = R3 = R4 = R,方法2:等效简化电路法,41,I0,常用电路05:电流/电压转换器,Uo,Ui,I1,I1,N1,P1,V01,P2,Vp2,Ro,R4,R3,R1,R2,I2,I2,RL,A1,A2,V02,+,+,R1= R2 = R3 = R4 = R,I0,Uo,Ui,I1,I1,N1,P
20、1,V01,Ro,R3,R1,R2,RL,A1,V02,+,R4,42,常用电路05:电流/电压转换器,I0,Uo,Vi,I1,I1,N1,P1,V01,Ro,R3,R1,R2,RL,A1,V02,+,R4,VP1 = R4/(R3+R4).Vi + R3/(R3+R4).V02 = 1/2(Vi +V02) V01=(1+R/R)VP1 = 2VP1 = Vi +V02 I0 =(V01-VP2)/R0 =(Vi+ V02 -V02)/R0 =Vi/R0戴维南线性叠加原理,43,常用电路06:仪用运算放大器,1)电路结构; A1A2R1R2对称,双输入单输出,同相端输入、差动放大2)工作原理
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