信号转换与调理.ppt
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1、第3章 信号转换与调理,机械工程测试技术,便于信号的传输与处理,信号转换与调理的目的:,第3章 信号转换与调理,1.传感器输出信号很微弱,无法直接驱动显示记录仪表,需要进行放大。,4.能量转换型传感器输出的是电信号,但混杂有干扰噪声,需要进行滤波,提高信噪比。,2.传感器输出信号不仅微弱,而且变化缓慢(频率低),若用交流放大器放大,需要进行调制解调处理。,3.能量控制型传感器输出的是电参量,需要转换成电信号才能进行处理(电桥)。,5.传感器输出信号若送给计算机进行分析与处理时,必须进行A/D转换;为了实现远距离传输,必须进行V/I或V/F转换。,1.电压-电流转换,作用:减小传输导线阻抗对信号
2、的衰减,(1)负载浮地型V/I转换电路,优点:与负载电阻RL无关,具有恒流特性。缺点:负载必须悬浮,不能接地,不适用于某些应用场合。,3.1 信号转换与放大,3.1.1 信号转换,第3章 信号转换与调理,(2)负载接地型V/I转换电路,(取),3.1.1 信号转换,案例:AD694在啤酒发酵温度控制系统中的应用,LM35温度传感器对发酵罐内温度进行采样,信号放大后经A/D转换送至微处理器。微处理器根据模糊积分控制算法的运算结果将控制信号输出至D/A转换器,再放大为0-10V的电压信号,最后利用AD694进行V/I转换,得到4-20mA的电流信号,自动调节冷却阀门的开度,使冷却夹套内的冷媒带走多
3、余的反应热,实现发酵罐温度的控制。,3.1.1 信号转换,利用AD694进行V/I转换的电路:,输入量程选择引脚4悬空,表示输入电压范围为0-10V,4mA偏置电流选择引脚9接地,表示输出电流范围4-20mA。由于感性负载电流输出引脚11与地之间跨接0.01F的电容,二极管VD1和VD2防止负载电压过高或过低时损坏AD694。,3.1.1 信号转换,要求:(1)电流源内阻RS很大,减小输入失调电压影响;(2)ISIb运放的输入偏置电流。,2.电流-电压转换,简单方法:在输出电路中串接精密电阻,通过测量电阻两端的电压即可完成转换,但对后续电路会产生负载效应。,(1)反相输入型,3.1.1 信号转
4、换,(2)同相输入型,要求:R4=R2/R3,3.1.1 信号转换,3.电压-频率转换,当Uo1=0UREF时,输出Uo为高电平,V1截止,积分器对Ui积分,使Uo1减小。当Uo1UREF时,Uo将跃变为低电平,V1导通,C1迅速放电,使Uo1增大,如此重复电路产生自激振荡。,3.1.1 信号转换,作用:实现远距离传输(调频),案例:LM331在香烟包装机温度检测中的应用,热电偶输出的电压信号放大后再利用LM331转换为频率信号,频率信号经远距离传输通过光电隔离送入微处理器,微处理器对该频率信号进行处理,输出控制信号经功率放大后驱动可控硅,利用过零触发方式控制加热器电源的通断。,3.1.1 信
5、号转换,利用LM331进行V/F转换的电路:,Rt、Ct、A2、V1和RS触发器组成单稳定时器。,R1和C1组成低通滤波器,减少输入电压的干扰,提高转换精度。RS用于调节充电电流IS。,3.1.1 信号转换,案例:LM331在齿轮转速测量中的应用,4.频率-电压转换,3.1.1 信号转换,5.模拟信号-数字信号转换,双积分型:对输入信号的交流干扰有较强的抑制能力,精度 较高,缺点是转换速度较慢。,逐次逼近型:转换速度较快,精度较高,而且电路较为简单,因此应用最为广泛,种类也最多。,并行比较型:转换速度最快,但难以达到很高的分辨率,且 电路复杂,功耗大,成本高。,A/D转换过程:采样、量化和编码
6、采样:在时间上离散,用模拟信号与脉冲序列相乘实现。量化:在幅值上离散,利用四舍五入规则,用有限个某一最 小当量的整数倍数值来代替采样值。编码:编码与量化同时完成,通常用二进制码表示。,3.1.1 信号转换,A/D转换器的技术指标:,分辨率:对应一个数字输出的模拟输入电压有一定范围,若 超过这个幅度范围,数字输出就会发生变化,能分 辨的输入模拟电压的最小变化量叫做分辨率。通常 用一个单位分辨率(LSB)或输出二进制位数来表示。或,量化误差:通过量化将连续量转换成离散量,必然存在类似 于四舍五入产生的误差,最大量化误差=LSB/2。,3.1.1 信号转换,转换精度:实际ADC在量化值上与理想ADC
7、量化值的差值,可用绝对误差或相对误差表示。由于实际ADC 的量化值除了含有量化误差外,还有非线性误差、使用元件和噪声等产生误差。,A/D转换器的技术指标:,转换时间:完成一次转换所需要的时间,转换速率是转换时 间的倒数。双积分型转换速率较低,转换时间为 毫秒级,可用于温度、压力或流量等缓慢变化的 信号检测。逐次逼近型属于中速ADC转换器,可 用于多通道数据采集或声频数字转换等领域。并 行转换型转换速率很高,适用于雷达、数字通信、实时光谱分析、实时信号记录或视频数字转换等。,3.1.1 信号转换,案例:AD1674与89C51的接口电路,3.1.1 信号转换,6.数字信号-模拟信号转换,案例:D
8、AC1208与89C51的接口电路,转换结果通过IOUT1和IOUT2以电流形式输出,运算放大器A的作用是将输出电流转换为电压,输出电压为单极性方式,且,3.1.1 信号转换,DAC1208的双极性电压输出方式:,当被控对象需要双极性电压时,可用两个运算放大器A1和A2,输出电压为,当参考电压UREF为正时,若输入数字量的最高位d11为“1”,则输出电压uo2为正;若d11为“0”,则uo2为负。,3.1.1 信号转换,案例:DAC1208在程控低通滤波器中的应用,DAC1208的参考电压UREF由电压跟随器A1提供,频率特性为:,低通滤波器的截止频率 与输入的12位数字量D有关,利用微处理器
9、改变D值即可改变截止频率。,3.1.1 信号转换,放大器的性能要求:开环增益足够大,闭环增益可调;输入阻抗高(与传感器输出阻抗相匹配),输出阻抗低;共模抑制比高:CMRR=差模增益Kd/共模增益Kc;足够的带宽和转换速率;漂移小、噪声低、输入失调电压低、输入失调电流小。,3.1.2 信号放大,3.1 信号转换与放大,1.反相放大器,3.1.2 信号放大,特点:输入阻抗高,但精度低,易受干扰。,2.同相放大器,3.1.2 信号放大,3.差动放大器,取 R1=R3,R2=R4,则,Uid=Ui2Ui1,Uic=(Ui1+Ui2)/2,特点:CMRR高,但输入阻抗较低,增益调节困难。,3.1.2 信
10、号放大,4.仪用放大器,A1A2:两个对称的同相放大器,以提高输入阻抗;,A3:差动放大器,以抵消前级的共模干扰,而且还将双端输入转换为单端输出,适应对地负载的需要。,3.1.2 信号放大,3.1.2 信号放大,集成仪用放大器INA114的内部结构:,3.1.2 信号放大,案例:INA114与测量电桥的连接,3.1.2 信号放大,案例:INA114在光功率自动控制电路中的应用,光功率自动控制电路的作用:克服供电电源波动或光源老化等因素的影响,确保光源输出功率稳定。,3.1.2 信号放大,当激光器LD因某种原因功率增大时,耦合至光敏二极管PIN的光电流也同比例增大,从而使电阻R1上的电位升高。此
11、时INA114的输出电压Uo降低,即U1也降低,流过LD的电流I也相应降低,从而达到降低LD辐射功率。,3.1.2 信号放大,5.程控增益放大器,3.1.2 信号放大,案例:AD526在超声波测距中的应用,微处理器根据输入信号的幅值自动调整AD526的增益,保证在整个测量范围处理后的回波信号具有合适的动态范围。,模拟开关:保证在发射超声波时接收电路关闭,避免干扰。,3.1.2 信号放大,3.3 调制与解调,目的:解决微弱缓变信号的放大以及 信号的传输问题。,第3章 信号转换与调理,先将微弱的缓变信号(被测信号)用高频载波加载到高频交流信号中,然后用交流放大器进行放大,最后再从放大器的输出信号中
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