应用电子技术专业教学计划课件.ppt
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1、第10章常用的检测电路,10.1 信号放大电路(1学时)10.2 信号处理电路(1学时)10.3 信号转换电路(1学时)10.4 系统抗干扰技术(1学时),本章内容与学时安排:,直流放大电路,反馈电阻RF值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移,一般为几十千欧至几百千欧。R1的取值应远大于信号源Ui的内阻。,10.1 信号放大电路,2)同相放大器,同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点,广泛用于前置放大级。,同相放大器也是最基本的电路,其闭环电压增益Av为:,交流放大电路,R1一般取几十千欧。耦合电容C1、C3可根据交流放大器的下限频率f L来确定。,基本测量放大器 测量放大器的结构如
2、图10.1所示。,图10.1 测量放大器结构,Rg粗调放大倍数Rc微调放大倍数,三运放测量放大器 由二级放大器串联组成,前级是二个对称同相放大器,后级是差动放大器,如图10.2 所示。,图10.2 三运算放大器构成的测量放大器,根据运算放大器的基本分析方法,图10.2中的输出电压:,设,则输出为:,当时,由于,则,输出电压o=0。所以该电路放大差模信号,抑制共模信号。差模放大倍数数值越大,共模抑制比越高。,实用测量放大器 在实际应用要求较高的场合,常采用集成测量放大器,AD521集成测量放大器管脚说明和基本应用电路如图10.3所示。,图10.3 AD521管脚及应用电路,该测量放大器的放大倍数
3、按下面公式计算:,在使用AD521时,要特别注意为偏置电流提供回路。图10.4给出了传感器与检测电路几种不同的耦合方式下的接地方法:,图10.4 AD521输入信号耦合方式,放大电路的增益通过数字逻辑电路由程序来控制,这种电路称为可编程增益放大电路,简称PGA(Programmable Gain Amplifier)。1、程控增益放大器 程控增益放大器的原理如图10.5所示,图10.5 程控测量放大器,2、单片集成程控放大器LH0084 LH0084程控增益放大器由测量放大器构成,是一种通用性很强的放大器,其原理如图10.6所示。,图10.6 LH0084原理图,为保证线路正常工作,必须满足:
4、程控增益放大器总的增益Gv为:(10.7)LH0084程控增益控制关系如表10.1。,表10.1 LH0084程控增益放大器,3、程控放大器量程自动切换(不介绍)程控放大器的量程由程序控制进行自动切换,其过程如图10.7所示。,图10.7 量程自动切换程序框图,1、隔离放大器的结构及工作原理 隔离放大器组成:输入部分、输出部分、信号耦合器和隔离电源组成,如图10.8所示。,图10.8 隔离放大器示意图,隔离放大器起放大有用信号、隔离无用信号作用,隔离放大器总电压增益:式中 输入部分电压增益;输出部分电压增益 2、变压器耦合式 AD204变压器耦合隔离放大器的原理图,图10.9所示,图10.9
5、变压器耦合隔离放大器,3、光电耦合式 图10.10所示为隔离放大器ISO100内部结构图,它由两个运放 和两个恒流源 以及光电耦合器组成。,图10.10 隔离放大器ISO100内部结构,ISO100的基本接法如图10.11所示。R和Rf为外接电阻,调整它们可改变增益。,图10.11 ISO100的基本接法,10.2 信号处理电路,10.2.1 滤波电路,滤波是测试系统排除干扰、抑制噪声常用的方法。通过滤波技术,能提高系统测量信噪比,提高系统测量精度。滤波技术分硬件滤波和软件滤波。硬件滤波是利用电路组成滤波器对传感器信号进行处理,抑制不需要频率成分信号;软件滤波是通过计算机程序,采用某些算法对传
6、感器信号进行处理,达到提高信噪比的目的。,硬件滤波是一种选频电路,能使给定频率范围的信号几乎无衰减通过,而对其它频率的信号加以抑制。根据通过信号的频率范围的不同,滤波器可分为:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。由、等元件构成的滤波器称为无源滤波器;由运算放大器和网络构成的滤波器称为有源滤波器。有源滤波器有较高的增益、输出阻抗低、易于实现各种类型的高阶滤波器。教材介绍的是有源滤波器。,、一阶低通有源滤波器一阶有源低通滤波器由RC网络和运算放大器构成,如图10.12(a)所示。,图10.12 一阶低通滤波器及其幅频特性,由图10.12(a)可得(10.9)又由虚短,则(10.10)令
7、,代入上式得(10.11)式中:为通带电压增益,为上限截止频率。,、二阶低通有源滤波器 二阶低通有源滤波器电路如图10.13(a)所示,图(b)为其幅频特性。,图10.13 二阶低通有源滤波器及其幅频特性,分析如下:(10.12)(10.13)(10.14)联立以上三式得(10.15),令,代入上式可得(10.16)令 时,则 解得:(10.17),3、高通有源滤波器 高通有源滤波器允许高频信号通过,抑制或衰减低频信号。一阶RC高通滤器电路如图10.14(a)所示。,图10.14 简单的高通滤波器及其幅频,分析上图,可知:解得高通滤波器电路的传递函数为(10.18)一阶RC有源高通滤波器幅频特
8、性如图10.14(b)所示。下限截止频率为:,二阶高通有源滤波器电路如图10.15(a)所示,图(b)为其幅频特性。它的传递函数为(10.19)(10.20),图10.15 二阶高通有源滤波器电路,、工作原理 采样保持电路组成:由模拟开关K、模拟信号存储电容C和缓冲放大器A等三部分组成。其原理电路如图10.16所示。,图10.16 采样保持电路原理图,10.2.2 采样保持电路,电路的采样过程如图10.17所示,图10.17 采样-保持电路波形图,、模拟开关 模拟开关用于接通和断开输入信号,并由逻辑指令控制,当指令为“l”时,模拟开关K接通,输出跟踪输入变化;当指令为“0”时,输出保持接通最后
9、时刻的采样值。、采样保持电路(1)同相型采样保持电路,图10.18同相型采样保持电路,(2)反相型采样保持电路 反相型采样保持电路如图10.19所示,图10.19 反相型采样保持电路,10.2.3 调制与解调,先将微弱的缓变信号加载到高频交流信号中去,然后利用交流放大器进行放大,最后再从放大器的输出信号中取出放大了的缓变信号。,例:交流电桥,2、调制种类,a)幅度调制(AM),b)频率调制(FM),c)相位调制(PM),幅度调制,调幅是将一个高频正弦信号(或称载波)与测试信号相乘,使载波信号幅值随测试信号的变化而变化,1、幅度调制与解调原理(时域波形分析),乘法器,放大器,x(t),z(t),
10、x m(t),乘法器,滤波器,z(t),x(t),解调,二极管检波,低通滤波,10.3 信号转换电路,实际测量中,传感器输出信号大多是模拟信号,要使计算机或数字仪表能识别和处理这些信号,必须首先将模拟信号转换成数字信号;反之,经计算机分析、处理后输出的数字量往往也需要转换成相应的模拟信号才能去控制机构。因此存在模/数和数模转换问题。能将模拟信号转换成数字信号的电路称为模数转换器,简称转换器;能将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称转换器。,10.3.1 模/数与数模转换器,本节内容不作具体转换电路的分析,只介绍有转换电路类型及功能。,、模/数转换器 转换可分为直接法和间接法。直接法
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