检测系统中的信号处理及抗干扰技术.ppt
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1、,第七章 检测系统中的信号处理及抗干扰技术第一节 微弱信号放大第二节 线性化处理第三节 干扰的类型及其防止第四节 噪声源及噪声耦合方式第五节 共模与差模干扰第六节 常用的干扰抑制技术,第七章 检测系统中的信号处理及抗干扰技术,一般测量系统通常由传感器、测量电路(信号转换与信号处理电路)以及显示记录部分组成。对于被测非电量变换为电路参数(R、L、C、M)的无源型传感器(如电阻式、电感式、电容式、电涡流式等),因为传感器的输出是电路参数的变化,因此,需要对他们先进行激励,通过不同的转换电路把电路参数转换成电流或电压信号,然后再经过放大输出;而对于直接把非电量变换为电学量(电流或电动热)的有源型传感
2、器(如电压式、磁电式、热电式等),虽然他们输出的是电量,但仍然需要进行放大或特殊处理。因此,一个非电量检测装置(或系统)中,必须具有对电信号进行转换和处理的电路。转换和处理电路的任务比较复杂。除了微弱信号放大、滤波外,还有诸如零点校正、线性化处理、温度补偿,误差修正、量程切换等信号处理功能。信号处理电路的重点为微弱信号放大及线性化处理。检测装置的抗干扰问题,实际上也是电子测量装置的抗于扰问题。为了有效地防止干扰,必须首先要弄清干扰的类型、来源及其传送的方式,才能根据不同的情况,提出相应的抗干扰措施,从而达到消除或减弱干扰的目的。,第一节 微弱信号放大,一、测量放大器电路原理 通常对一个单纯的微
3、弱信号,可以采用运算放大器进行放大,如图7-1所示。其中U,为传感器输出的电压,运算放大器为反相输入接法,U。为放大后的输出电压,此时 运算放大器也可以接成同相输入形式,由于传感器的工作环境往往比较恶劣,在传感器的两个输出端上经常产生干扰较大的信号,有时是完全相同的干扰信号称为共模干扰。虽然运算放大器对直接输入或同相输入的共模信号有较强的抑制能力,但是对简单的反相输入或同相输入节法,由于电路结构不对称,抵御共模干扰的能力很差。,下一节,我们可以采用运算放大器的差动接法,从比较大的共模信号中检出差值信号并加以放大。对于传感器输出的微弱信号,通常是用一组运算放大器构成的测量放大器来进行放大的,经典
4、的测量放大器由三个运算放大器构成,如图7-2所示。其中N1、N2构成同相并联差动放大器,差动输入信号和共模输入信号从N1、N2的同相输入,所以她的差动输入电阻和共模输入电阻都很大。对N1、N2来说,电路的平衡对称机构也有助于失调及其漂移影响的互相抵消。运算放大器N3接成差动式输入,它不但能割断共模信号的传递,还将N1、N2的双端输出变成单端输出,以适应接地负载的需要。不难证明这个电路的电压放大倍数为调整R1即可改变放大倍数。,测量放大器所采用的上述电路形式,是它具有输入阻抗高、增益调节方便、漂移相互补偿以及输出不包含共模信号等一系列优点。这种放大器在许多高精度、低电平的放大方面是极其有用的,而
5、且由于它的共模抑制能力强,所以能从高的共模信号背景中检测出微弱的有用信号。二、实用测量放大器 目前各模拟器件公司竟相推出了许多型号的单片测量放大断气芯片,供用户选择使用。因此信号处理中需对微弱信号放大时,可以不必再用分立的通用运算放大器来构成测量放大器。采用单片测量放大器芯片显然具有性能优异、体积小、电路结构简单、成本低等优点。下面介绍两种单片测量放大器。AD521和AD522是AD公司推出的单片精密测量放大器。1.AD521AD521的管脚功能与基本接法如图7-3所示。,管脚OFFSET(1、6)用来调节放大器零点,调整方法是将该端子接到10K电位器的两个定端,滑动端接负点源端。测量放大器计
6、算公式为 放大倍数在0.1到1000范围内调整,选用RS=100K时,可以得到较稳定的放大倍数。在使用AD521(或任何其他测量放大器)时,都要特别注意为偏置电流提供回路。为此,输入端(1或3)必须与电源的地线构成回路。可以直接相连,也可以通过电阻相连。2.AD522AD522也是单芯片集成精密测量放大器,K0=100时,非线性仅为0.005%,杂0.1HZ到100HZ频带内噪声的峰值为1.5mV,其中共模抑制比CMRR120dB(K0=1000时)。,AD522的管脚功能如图7-4所示。管脚4、6是调零端,2和14端连接调整放大倍数的电阻。与AD521不同的是,该芯片引出了电源地9和数据屏蔽
7、端13,该端用于连接输入信号引线的屏蔽网,以减少外电场对信号的干扰。传感器输出的微弱信号经放大后,通常面临长距离的问题,为了避免电压信号在传输过程中的损失和抗干扰方面的需要,可将直流电压信号变换为直流电流信号进行传输。过程控制系列仪表之间信号的传输就是采用直流电流。另外在对测量值进行显示时,常采用动圈表头,这也需要将直流电压变换为直流电流来驱动线圈。为了不受传输线路电阻变化和负载电阻大小的影响,输出电流应具有良好的恒流特性。因此使用电压电流变换器实现信号的的电流传送时,应使变换器输出电阻尽量大,这可以减小对信号的影响,同时输出电阻也应尽量大,以保持输出电流的恒流特性。电压电流变换器是很不容易实
8、现的。具体电路读者可查阅有关书籍。,第二节 线性化处理,在自动检测系统中,利用多种传感器把各种被测量转换成电信号时,大多数传感器的输出信号和被测量之间的关系并非是线性关系。这是由于不少传感的转换原理并非线性,其次是由于采用的电路(如电桥电路)的非线性。要解决这个问题,在模拟量自动检测系统中可采用三种方法:缩小测量范围,取近似值。采用非均匀的指示刻度。增加非线性校正环节。显然,前两种方法的局限性和缺点比较明显。下面我们着重介绍增加非线性校正环节的方法。通常我们在设计测量仪表时总希望得到均匀的指示刻度,这样仪表读数看起来清楚、方便。此外,如果仪表的刻度特性为线性,就能保证仪表在整个量程内灵敏度是相
9、同的,从而有利于分析和处理测量结果。为了保证测量仪表的输出与输入之间具有线性关系,就需要在仪表中引入一种特殊环节,用它来补偿其他环节的非线性,这就是非线性校正环节或称为“线性化器”。,上一节,下一节,一、非线性校正的方法,测量仪表静态特性非线性的校正方法通常有两种:一种是开环节式非线性校正法,另一种是非线性反馈校正法。这里着重介绍前一种方法。具有开环式非线性校正的测量仪表,其结构原理可用图7-5所示的框图表示。传感器将被测量物理量转换成电量u,这种转换通常是非线性的。电量u经放大器放大后成为电量u,放大器一般是线性的。引入线性化器的作用是利用它本身的非线性补偿传感器的非线性,从而使整台仪表的输
10、出u和输入之间具有线性关系。这里解决的关键问题显然有两个:一是在给定u线性关系的前提下,根据已知的u非线性关系和u线性关系求出线性化器应当具有的u1u2非线性关系。二是设计适当电路实现线性化器的非线性特性。工程上求取线性化器非线形特性的方法有两种,分述如下。,1.解析计算法设图7-5中所示的传感器特性解析式为(7-1)放大器特性的解析式为(7-2)要求测量工具有的刻度方程为(7-3)将以上三式联立,消去中间变量u1和x,就得到线性化器非线性特性的解析式(7-4)根据式(7-4)即可设计线性化器的具体电路。,2.图解法 当传感器等环节的非线性特性用解析式表示比较复杂或比较困难时,我们可用图解法求
11、取线性化器的输入-输入特性曲线。图解法的步骤如下(见图7-6)。1)将传感器特性曲线作于直角坐标的第一限,u1=f1(x)。2)将放大器线性特性作于第二限,u2=Ku1。3)将整台测量仪表的线性特性作与第四象限,u0=sx。4)将x轴n段,段数n由精度要求决定。由点1、2、3、n各作x轴垂线,分别与u1=f(x)曲线及第四象限中的u0=sx直线交于11、12、13、1n及4142434n各点。以后以第一象限中这些点作x轴平行线与第二象限u2=Ku1直线交于21、22、23、2n各点。5)由第二象限各点作x轴垂线,再由第四象限各点作x轴平行线,两者在第三象限的 交点连线即为校正曲线u0=f2(u
12、2)。这也是线形化器的非线性特性曲线。对测量仪表中非线性环节的校正还可以采用非线性反馈补偿法,其原理可由图7-7给出的框图表示。在放大器上增加非线性反馈之后,使u0与u1之间出现非线性关系,用以补偿传感器非线性,从而使整台仪表输入-输出特性xu0j具有线性特性。,二、非线性校正电路 当我们用解析法或图解发求出线性化器的输入-输出特性曲线之后,接下来的问题就是如何用适当的电路来实现它。显然在这类电路中需要有非线性元件或者利用某种元件的非线性区域,例如将二极管或三极管置于运算放大器的反馈回路中构成的对数运算放大器就能对输入信号进行对数运算,构成非线性函数运算放大器,它可以用于射线测厚仪的非线性校正
13、电路中。目前最常用的是利用二极管组成非线性电阻网络,配合运算放大器产生折线形式的输入-输出特性曲线。由于折线可以分段逼近任意曲线,从而就可以得非线性校正环节(线性化器)所需要的特性曲线。折线逼近法如图7-8所示。将非线性校正环节所需要的特性曲线用若干有限的线段代替,然后根据各转折点xi和各段折线的斜率ki来设计电路。,根据折线逼近法所作的各段折线可列出下列方程:式中,xi为折线的各转折点,ki为各线段的斜率,。,可以看出,转折点越多,折线越逼近曲线,精度也越高。但太多了则会电路本身误差而影响精度。在校正电路中通常采用运算放大器,当输入电压为不同范围时,相应改变运算放大器的增益,从而获得所需要的
14、斜率,其本身就是一个非线性放大器。1.折点电路 图7-9是一个最简单的折点电路,其中E决定了转折点偏置电压,二极管V作开关用,其转折电压为(7-5)式中,UD为二极管正向压降。,图7-10是另一种折点电路,其转折电压为(7-6)由式(7-6)可知转折电压不仅与E有关,还有二极管正向压降UD有关。图7-11是用于EU-2型热电偶在01300范围内的非线性校正电路原理图。测量范围分5段,用5段折线逼近校正曲线,图中只画了三段折线和相应的电路。当输出电压U0U01二级管V1导通,Rf2接入。这时接成的非线性电路反馈电阻为Rf1/Rf2。当U0U02时,V2又不导通,反馈电阻Rf3接入,以后随着U0的
15、继续增加,Rf4、Rf5(图中未画出)相继接入电路。电路中,当选定R1(这里R1=1K)并使R2R1,且运算放大器为理想放大器时,则可求得各段反馈电阻。,第一段折线,因为,所以Rf=K1R1第二段折线,由,即可求得Rf2第三段折线引入正反馈,可以用图7-12表示。其中Rfn为负反馈电阻,且Rfn=Rf1/Rf2。此时放大倍数为,将K3、Rfn及 R2值代入即可求得Rf3。用同样的分析方法可以得到Rf4和Rf5,从而得到完整的非线性校正电路。,EU热电偶在01300的范围内测温时,热电偶输出的电压Ui经校正电路处理后,得到的电压Uo就和被测温度值之间有线性关系。上述电路简单,但精度不高。因为所用
16、二极管不是理想开关,正向特性曲线的非线性和正向导通压降的温度漂移都会影响转换精度。图7-13为精密折点单元电路,它是由理想二极管电路与基准电源E组成。由图可知,当Ui与E之和为正时,运算放大器的输出为负,V2导通,V1截止,电路输出为零。当Ui与E之和为负时,V1导通,V2截止,电路组成一个反馈放大器,输出电压随Ui的变化而改变,有在这种电路中,折点电压只决于基准电源E,避免了二极管正向电压UD的影响,在这种精密折点单元的电路组成的线性化电路中,各折点的电压将是非常稳定的。,三、非线性特性软件线性化处理 对测量系统非线性环节的线性化处理,除了采用前述的硬件电路来实现外,在有微机的只能化检测系统
17、中可利用软件功能方便地实现非线性的线性变化。这种方法精度高,成本低,应用灵活。设某传感器非线性校正曲线如图7-14所示。它是一个非线性函数关系。我们将输入量x按一定要求分为N个区间,每个xk都对应一个输出yk。把这些(xk,yk)编制成表格存贮起来。实际的输入量xi一定会落在某个区间(xk-1,xk)内,即xk-1xi xk.软件法的含义是用一段直线近似地代替这段区间里的实际曲线,然后通过近似插值公式计算出yi这种方法称为线性插值法。由图7-15可以看出,通过M1、M2两点的直线斜率k为:;而yi的计算公式为:(7-7),软件线性插值法的线性化精度由折线的段数决定,所分段数越多,精度越高,但数
18、表所占内存越多。具体分段数,可视非线性特性曲线形状而顶,可以是等分的,也可以是不等分的。图7-16为此法程序框图,由该图可知,当xi确定后首先通过查表确定xi所在区间,查出后顺序取出区间两端点xk-1,xk及其对应的yk-1,yk,然后利用式(12-7)计算出yi。这样,得到的输出量yi和传感器所检测的被测量之间成线性关系。,第三节 干扰的类型及其防止 对于检测装置总是存在耆影响浦量结果的各种外部和内部的干扰因素,尤其是当被测信号很微弱的情况下,问题就更加突出。所谓“干扰”就是指影响检测仪器或装置正常工作的外部和内部因素的总称。所谓“防止”则是抗“干扰”的意思。干扰的种类很多,一般可分为:一、
19、机械干扰 机械干扰是由于机械振动或,冲击而使检测装置的电气元件发生振动,使连接线发生移位,使仪器仪表的指针发生抖动等干扰。声被也是一种机械波,、因此声披的干扰也属于机械波干扰。机械于扰的防止,主要应用一些减振措施来解决。例如对检测装置设置减振弹簧、减振橡皮等,都能起到减振作用。二、热的干扰 电子元件对温度的敏感性,特别是波动的温度及不均匀温度场会引起检测装置中的电子元件参数发生变化或者会产生热电动势,从而引起测量结果的变化。热干扰是直流电测装置的主要干扰来源。,上一节,下一节,在工程技术上,一般可采用热屏蔽来防止热干扰的影响。热屏蔽就是用导热性能好的金属材料做成的屏蔽罩,把电子元件构成的部件,
20、甚至整冶仪器包围起来,使罩内的温度场趋于均匀。对高精度的测量装置,一般都聚在恒温室内进行工作。对于某些标准的量器具还需要放人恒温槽内加以保存。另外,对于工业自动化检测仪器仪表,常采用温度补偿的办法,以达到防止热手扰,的目的。三、光的干扰 检测装置中的,各种半导体元件对于光同样具有很强的敏感性。因为制造半导体的材料在光线的作用下会形成电子空穴对,致使半导体器件产生电动势或使其电阻值发生变化,而影响测量结果。因此,半导体器件应封装在不透光的壳体内;对于具有光敏作用和元件(如光敏电阻)则应注意光干扰的屏蔽。四、湿度干扰 湿度增加会梗绝缘体的绝缘屯阻下降,漏电流增加;同时会使电介质的介电常数发生变化;
21、造成电容器电容量的变化;也会使易吸潮的骨架膨胀,而使绕制在骨架上的线圈电阻值和电感值发生变化。对于粘贴的应变片来说,会使应变片变软,影响检测精度。因此,应采取必要的防潮措施,如对电气元件和印刷线路板浸漆或用环氧树脂和硅橡胶封装等办法。,五、化学干扰 化学物品如酸、碱、盐及其他腐蚀性气体等,一方面通过化学腐蚀作用损坏元、器件;另一方面又会使金属导体形成化学电动势,影响检测装置的正常工作。采用良好的密封和注意环境清洁是十分必要的,是防止化学干扰的较好措施。六、电磁干扰和辐射干扰 电磁干扰是检测装置中最严重的干扰。电磁场的变化会给检测装置的有关电路感应出干扰电动势,甚至会影响检测装置的正常工作。对于
22、电磁干扰的防止将在后面作重点介绍。核辐射会使气体电离,也会使金属电子逸出,而影响检测装置的正常工作。核辐射的防止将采用检测装置与核辐射源隔离的办法,或者将检测装置用屏蔽层罩起来,以防辐射源的影响。,第四节 噪声源及噪声耦合方式 在检测装置中,测量的信息往往是以电压或电流形式传送的,由于检测装置内部和外部因素的影响,使信号在传输过程的各个环节中,否可避免地要受到各种,噪声的干扰,而使信号产生不同程度的畸变,即为失真。可以说噪声是限制检测系统性能的决定因素。噪声一般可分为外部噪声和内部噪声两大类。外部噪声有自然界噪声源(如电离层的电磁现象产生的噪声)和人为噪声源(如电气设备、电台干扰等);内部噪声
23、又名固有噪声,它是由检测装置的各种元件内部产生的,如热噪声、散粒噪声等。噪声与一般的电信号不同,一般的电信号可以用千个确定的时间函数来描述(如正弦信号、脉冲信号),而噪声是不能用+个预先确定的时间函数来描述的。表征一个系统干扰的主要指标是“信噪比”。信噪比SN指的是在信号通道中,有用信号成分与噪声信号成分之比。设有用信号功率为Ps,有用信号电压Us,噪声功率为PN,噪声电压为UN,则用分贝(dB)单位表示的信噪比为由上式可知,信噪比越大,表示噪声的影咽越小。,上一节,下一节,一、噪声源 1放电噪声 各种电子设备的噪声干扰,其产生原因多数屑于放电现象。在放电过程中会向周围空间辐射出从低频到高频的
24、电磁波,而且会传播得很远。例如在一个大气压的空气中,对曲率半径较小的两电极间施加电压,电压慢慢升高时,最初几乎无电流流过,当电压升高到一定数值时,如果电极中介质完全被电离时(称为电晕),电极尖端引起局部破坏,电流急剧增加,形成电晕放电;如果继续升高电压,将会经过火花放电过渡到弧光放电,此时空气击穿,同时向周围辐射出各种频率的电磁波。这种干扰电磁波几乎对各种电子设备都有影响。1)电晕放电噪声主要来源于高压输电线,它具有间隙性,并产生脉冲电流,从而成为一种干扰噪声。伴随电晕放电过程产生的高频振荡也是一种干扰。这种噪声主要对电力线载波电话、低频航空无线电台及调幅广播等产生影响,对电视和调频广播则影响
25、不大。2)放电管(如日光灯、霓虹灯)放电噪声属于辉光放电和弧光放电。通常放电管具有负阻抗特性,所以与外屯路连接时容易引起高频振荡,有时可达很高的频段,对电视也有影响。3)火花放电噪声。例如雷电、电气设备中电刷和整流子间周期性放电、火花式高频焊机、继电器触点的通断(电,流很大时则会产生弧光放电)、汽车发动机的点火装置等。只要在哪里电流是断续的,则此时在触点间引起的火花放电都将成为噪声源。,2电气干扰源 电气噪声干扰包括工频、电子开关和脉冲发生器的感应于扰等。(1)工频干扰 大功率输电线是典型的工频噪声源。低电平的信号线只要一段距离与输电线相平行,就会受到明显的干扰。即使是一般室内:的交流电源线,
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