《勘查仪器原理》PPT课件.ppt
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1、勘 查 仪 器 原 理,教师:王旭,Email:,第三章测量系统基本部件,在利用物探仪器进行野外数据采集中,经常会遇到被检测的物理量经过传感器转换成很微弱的微伏级模拟信号,需要用放大器加以放大,此放大器也称为前置放大器,其作用有两点:一是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出;二是将传感器输出的模拟信号放大到A/D转换器的量程范围之内。,上一节,我们学习了集成运放,知道了集成运放是组成模拟集成电路的最基本“积木块”,而且集成运放种类繁多,特别是通用运放,价格便宜,用途广泛,那么,能不能用作测量微弱信号的前置放大器?回答是否定的。因为,在实际工程中,来自生产现场的传感器信号往往带有较大的共模干扰(
2、任何载流导体与参考地之间不希望的电位差),并且,通用运放一般都具有,毫伏级的失调电压及数微伏/C的温度漂移,所以不能直接用于放大微弱信号。常采用一组运放构成的测量放大器,也称仪表放大器来担任此处的前置放大器。,第三节测量放大器,3.3.1 概述,问题:,在数据采集中,经常会遇到一些微弱的微伏级信号,例如热电偶的输出信号,检波器输出信号等需要用放大器加以放大。,放大器类型,通用运算放大器,测量放大器,通用运算放大器:,具有mV级失调电压、数V/的温飘,不能用于放大微弱信号。,特点,那么选择何种放大器来放大微弱信号?,目前市场上的放大器有以下特点。,测量放大器:,具有高输入阻抗、低输出阻抗、强抗共
3、模干扰、低温漂、低失调电压,广泛用于放大微弱信号。,3.3.2 测量放大器的电路原理 电路原理如下图所示:,Ui1,Ui2,UO,U01,U02,图A经典测量放大器原理电路,Ua,Ub,两级运放,第一级:两个同相放大器A1、A2完全对称直接与被测信号相连,具有强抑制共模干扰的能力,且输入阻抗高。,第二级:普通差动放大器A3,把双端输入变为对地的单端输出。,差动放大器属于直流放大器,它能放大差模信号,抑制共模信号。(纯差模信号是大小相等,相位相差1800;纯共模信号是大小相等,相位差为00的信号),两个技术问题:,1、测量放大器的增益,由上式可知,调节外接电阻Rg的大小,可以改变测量放大器的增益
4、。(当采用集成仪用放大器时,Rg一般为外接电阻),R3,R5,R6,R4,U01,U02,UO,为了抑制共模干扰,降低温漂,仪用放大器电路结构要采取上下对称形式,即R1=R2,R4R3,R5R6,可以看出此电路为减法运算电路,因此可得:,(1),A,B,R1,R2,Ua,Ub,Ui1,Ui2,U02,U01,由理想运放可得:Ua Ui1 Ub Ui2I1=I2=Ig 又,I1,I2,(2),(4),(3),由(1)(2)(3)(4)解得:,2、抗共模干扰能力(一般共模信号是干扰信号)从直流共模信号和交流共模信号两方面考虑,对直流共模信号来说,其抑制比为无穷大。看图,(传输线存在线阻Ri1、Ri
5、2一般比较小,直流信号在其上产生的分压可忽略不计)因为 Ui1=Ui2 所以 Ua=Ub 那么 Ig=0 U01=U02 U0=0也就是说,直流共模信号的输出为零,即测量放大器对直流共模信号的抑制比为无穷大。,Ui1,Ui2,UO,对交流共模信号来说,由于输入信号的传输线存在线阻Ri1、Ri2和分布电容C1、C2(因电容是隔直通交的,所以电容在直流共模信号中不起作用),Ri1 C1、Ri2 C2分别对地构成回路,情况就不那么简单。在实际电路中由于线路阻抗不平衡,此时抑制交流共模信号干扰有个措施:在其输入端接一个输入保护电路,并将信号线屏蔽。参考图如下:,输入信号的共模分量传给屏蔽体,输入保护电
6、路,Ui1,Ui2,UO,交流共模干扰影响及抑制方法,A4,+-,o,Ui1,Ui2,关于分布电容再强调一下,任何两金属之间均存在电容,电路中除了专为电容功能设计的电容外,其余产生的电容效应应该都可称为“杂散”电容,比如导线与导线间的潜在电容,线圈圈匝与圈匝之间的潜在电容,另外导线本身也有潜在的电容。,由图看出,由于Ri1、C1和Ri2、C2分别对地构成回路,当Ri1 C1 Ri2 C2时,输入交流共模信号在A1、A2运放输入端产生分压,设交流共模信号在两运放输入端产生分压Ui1、Ui2,且Ui1 Ui2,所以,Ig 0,对输入信号产生干扰,可在其输入端接一个输入保护电路,并将信号线屏蔽。由上
7、图,当R1=R2 时,由于屏蔽层和信号线间对交流共模信号是等电位的,故C1、C2 的分压作用不存在,从而降低共模干扰的影响。,看图中运放A4,它接成电压跟随器,也就是说它的输入电压与输出电压大小相等,相位相同,而A4的输入电压正好是共模信号分量,此分量通过跟随器A4传递给屏蔽体,这时,屏蔽体和信号线间对交流共模信号(又称为对地感应信号)是等电位的,C1、C2的分压作用就不存在,降低了交流共模信号的干扰。【共模干扰(Common-mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差】,3.3.3 测量放大器的主要技术指标,1、共模抑制比,共模抑制比CMRR 可用下
8、式计算:,单位为dB,此值越大越好,抑制共模干扰越强。,2、温漂,温漂,测量放大器输出电压随温度变化的程度。,例如:,一个温漂2V/的测量放大器,当增益为1000时,测量放大器的输出电压产生约20mV的变化。这个数字相当于12位AD转换器在满量程为10V的8个LSB值。,结论:应尽量选择温漂小的测量放大器。,VI,VO,非线性度与增益有关,且对数据采集精度影响很大。,3、非线性度,非线性度,放大器实际输出、输入关系曲线与理想直线的偏差。,12位AD 转换器,增益为1,,非线性偏差为0.025%,增益为500,,非线性偏差为0.1%,结果:,相当于把12位A/D转换器变成10位以下的转换器。,结
9、论:,一定要选择非线性度偏差小于0.024%的放大器。,4、建立时间,建立时间,指从阶跃信号驱动瞬间至测量放大器输出电压达到并保持在给定误差范围内所需的时间。,t,U,t,U,驱动信号,建立时间,误差上偏差,误差下偏差,当增益200时,为达到误差范围0.01%,往往要求建立时间为50s 100s。,5、恢复时间,恢复时间,指放大器撤除驱动信号瞬间至放大器由饱和状态恢复到最终值所需的时间。,放大器的建立时间和恢复时间直接影响数据采集系统的采样速率。,6、电源引起的失调,电源引起的失调,电源电压每变化1%,引起放大器的漂移电压值。,该指标则是设计系统稳压电源的主要依据之一。,3.3.4 测量放大器
10、集成芯片,1、AD521,AD521是集成测量放大器,采用14 脚双列直插式封装。,引脚4、6用于调整放大器零点,将4、6端接到10 K电位器的两个固定端;电位器滑动端接负电源U-(脚5)。,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,+IN,-IN,10K,U-,UOUT,100K,U+,引脚10、13用于外接电阻RS,用于对放大倍数进行微调。当RS=100 k 15%时,可以得到比较稳定的放大倍数。,AD521基本连接如图所示,引脚2、14 用于外接电阻Rg,用于调整放大倍数。,测量放大器的放大倍数按如下公式计算:,其放大倍数可在11000的范围内调整。,AD521的技术
11、指标见P50页表3-3,AD522主要可用于恶劣环境下要求进行高精度数据采集的场合。由于AD522具有低电压漂移(2V/)、低非线性(0.005,增益为100时)、高共模抑制比(110 dB,增益为1000时)、低噪声(1.5 mV(P-P),0.1100 Hz)、低失调电压等特点,因而可用于许多12位数据采集系统中。下图为AD522的引脚及典型接法。,2、AD522,1,2,3,4,5,6,7,14,13,12,11,10,9,8,AD,522,+IN,-IN,OFF SET,U-,OFF SET,OUT PUT,SENSE,REF,GND,U+,AD522引脚功能,采用14 脚双列直插式封
12、装。,DATA GUARD,空,AD522基本连接方法,6,5,数据防护,地,基准,输出,12,引脚4、6用于调整放大器零点;2、14脚外接电阻Rg 用于调整测量放大器的放大倍数;11脚为参考端,用于调节输出电平;12端可在输出端接有远距离负载时用,可以消除压降;13脚为数据防护端,用于提高交流输入的共模抑制比。,3.3.5 测量放大器的使用1、使用测量放大器的原因(1)由于测量放大器接入了“输入保护电路”,使它的抗共模干扰能力远远高于通用运放,特别是对于交流共模信号;(2)为了抑制共模干扰,降低温漂,测量放大器容易做到电路结构上下对称,且增益调节方便;(3)测量放大器具有高共模抑制比、高输入
13、阻抗、低温漂、对微小差模信号很敏感,并适于测量远距离传输过来的信号,非常适宜与传感器配合使用。,2、AD521芯片的使用示例 AD521与变压器信号、热电偶信号和交流耦合信号的连接如下图所示。,负,载,1,3,12,7,11,AD521,R,C,C,(C),负,载,R,S,1,3,12,7,11,AD521,(b),R,S,负,载,1,3,12,7,11,AD521,(a),R,G,R,G,R,S,R,G,使用AD521的电路,a)热电耦直接相连;(b)变压器相连;(c)交流信号通过电容相连,偏置电流回路,偏置电流回路,偏置电流回路,AD521输入端1或3 直接或通过电阻与电源的地线构成回路。
14、如果没有回路,偏置电流就会对杂散电容充电,使输出电压漂移得不到控制。,AD522 的典型应用,3、AD522芯片的使用示例,信号地,数据防护,地,采样,输出,基准,U+,第四节滤 波 器,由绪论中采集系统硬件组成看出,信号经过传感器、放大器,现在该滤波器,以滤除无用信号。凡是有能力进行信号处理的装置都可以称为滤波器。滤波器应用极为广泛,在所有的电子部件中,使用最多,技术最为复杂要算滤波器,滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,各国都很重视滤波器的研究和生产。在工程中,常用它来作信号处理、数据传送、抑制干扰。滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。,发明
15、时间:1917年发 明 人:美国、德国科学家,滤波器概述,LC滤波器的发明导致次年美国第一个多路复用系统的出现。五十年代无源滤波器日趋成熟。自60年代起由于计算机技术、集成工艺和材料工业的发展,滤波器发展上了一个新台阶,并且朝着低功耗、高精度、小体积、多功能、稳定可靠和价廉方向努力,其中小体积、多功能、高精度、稳定可靠成为70年代以后的主攻方向,导致RC有源滤波器、数字滤波器、,开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展。到70年代后期,上述几种滤波器的单片集成(独立实现单元电路功能,不需外接元器件的集成电路)被研制出来并得到应用。80年代致力于各类新型滤波器性能提高的研究并逐渐扩大应用
16、范围。90年代至今在主要致力于把各类滤波器应用于各类产品的开发和研制。当然,对滤波器本身的研究仍在不断进行。,以往主要采用无源元件R、L和C组成模拟滤波器,六十年代以来,集成运放获得了迅速发展,由它和R、C组成的有源滤波器,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。此外,由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,而输出阻抗又很低,而且,由其构成的有源滤波器还具且一定的电压放大和缓冲作用。因此,基于放大器和R、C构成的有源滤波器应用日益广泛。随着微电子学的发展,人们已经可以把一些电阻和电容与运放集成在一块芯片上,构成通用有源滤波器,这种芯片集成度高,片内集成了设计滤波器所需的电阻和电容,在应用中只需
17、极少数外部器件就可以很方便地构成一个有源滤波器。BB(Burr-Brown)公司的UAF42就是这一类通用有源滤波器的代表。它可广泛应用于高通、低通和带通滤波器设计中。,1、滤波器定义 简单地说,滤波器是一种能允许一些频率的信号通过,而阻止另一些频率的信号通过。具体讲,滤波器是这样一类电路,它有一个输入信号(电压或电流)的端口和一个输出信号的端口;对输入的不同频率的信号具有不同的或者说是具有选择性的响应,可以使所需要的频率范围的信号通过,使所不需要的频率范围的信号受到阻止或抑制。,滤波器框图:,滤波器,Ui,Uo,一个一定的频率范围常称为一个频带,信号可通过一滤波器的频带称为该滤波器的通频带;
18、信号被阻止通过的频带叫阻带;通带与阻带交界处的频率叫截止频率。,虽然现在数字滤波器发展很快,且广泛应用于各个领域,但模拟滤波器凭着自身的优势仍然有很高的价值。因为所有数字系统的前端都是模拟信号,而要对模拟信号进行处理,比如在采样前对信号最高频率进行限制;另外,数字处理后的信号要送到外界模拟系统中去,也要使用滤波器进行平滑处理。在此强调一下,本课程所学滤波器属于电滤波器,也称模拟滤波器,将来信号处理再学习数字滤波器。,2、滤波器分类 滤波器种类繁多,有以下几种。(1)按处理信号类型分类 滤波器可分为模拟滤波器和离散滤波器两大类。其中模拟滤波器又可分为有源、无源、异类三个分类;离散滤波器又可分为数
19、字、取样模拟、混合三个分类。,(2)按选择物理量分类 滤波器可分为频率选择、幅度选择、时间选择(例如PCM制中的话路信号)和信息选择(例如匹配滤波器)等四类滤波器。(3)按频率通带范围分类 滤波器可分为低通(LPF)、高通(HPF)、带通(BPF)、带阻(BRF)、全通(APF)五个类别。,(4)按构成器件分有源滤波器:由电阻、电容、有源器件(集成运放)组成。一般由工作在线性区的集成运放 和RC网络 组成,实际上是一种具有特定频率响应的放大器。无源滤波器:由电阻、电容、电感等无源器件组成。,(5)按传递函数分 分为一阶,二阶N阶滤波器。滤波器阶数越高,性能越好,但电路越复杂。用图表表示如下:,
20、有源滤波器 本课主要学习有源滤波器。因为,采用运放组成的有源滤波器具有体积小、重量轻、通带内的信号可以放大、精度高、性能稳定、易于调试、可以多级相连、用低阶来构成高阶滤波器等等优点,所以采用运放组成的有源滤波器使用很广泛,不足之处是通带范围小,适用于低频、低压、小功率场合。在地震信号的低频场合,常采用由电阻,电容,运放构成的有源滤波器。这种滤波器因为不含电感,故抗电磁干扰能力强。此种滤波器的最大优点是其输出阻抗极低,后面直接串接一个有源滤波器后,其传输函数并不会发生重大变化,因此,多级滤波器串接起来可实现传递函数的连乘。,1、有源滤波器的分类 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。它
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