机电一体化第四章机电一体化系统应用电路设计.ppt
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1、第四章 机电一体化系统应用电路设计,第一节 电桥电路设计第二节 检测信号放大电路设计第三节 多功能式信号放大器设计第四节 计算机输出接口电路设计第五节 V/F-F/V 转换器设计,下一页,第六节 开关量控制电路设计第七节 直流稳压电源电路设计第八节 常用测试仪表选择方法习题与思考题,上一页,下一页,第一节 电桥电路设计,一、电桥电路设计分析在机电一体化系统设计中,位移、流量、压力、力、角度、力矩、温度等物理信号检测与控制。选用的传感器在测量这些物理量时,首先转换为相对应电阻、电感、电容变化量,必须通过电桥电路转换成电压量输出,才能实现多种物理量的检测。直流电桥电路的优点:(1)供桥电源采用直流
2、电源,比较容易实现高稳定性,高精度的直流电源,准确度达到小于0.002;(2)电桥平衡电路简单,输出零点调节方便;(3)电桥输出响应快,适应于静态和动态信号测量;(4)电桥输出电压是直流量,可以用一般的直流仪表测量显示;(5)电桥电路可实现温度补偿作用,减小温度的影响误差。,下一页,上一页,二、电桥电路设计方法,1.电桥调零电路设计方法在检测系统设计中,当选择应变式传感器时,若配备相应的动态电阻应变仪,该仪器输入设计为电桥电路式,可利用电桥电路调零,解决应变式传感器在生产制作中存在的零点输出电压。当配备一般的电压放大器时,该仪器无调零功能,若传感器零点输出电压较大时,直接影响到检测精度。所以,
3、必须设计电桥调零电路,解决传感器电桥电阻不相同的问题,如图4-1所示。,上一页,下一页,图4-1 电桥电路原理图,上一页,下一页,2.应变量测量电桥电路设计在机械结构强度研究中,应变量的测量常采用应变计进行检测,当选择应变计是低阻值时,应变计的电阻为120,应选配无感电桥盒中的三个标准电阻分别为120与应变计组成全桥结构,按照上述方法设计电桥调零电路。若选择应变计是大电阻时,应选配无感电阻,电阻值的大小与所选用的应变计电阻值大小一致,误差不大于0.1。3.高阻变化测量电桥电路设计在机电一体化系统设计中,温度、位移、湿度、角度等物理信号检测时所用的传感器电阻变化量从几欧姆到几百欧姆,而应变式传感
4、器在测量时,电阻变化量小于1,在设计电桥电路时,基本上是根据传感器应变计电阻大小来设计电桥。当测量传感器电阻变化量较大时,仍按照以上方法设计电桥,就无法实现高精度测量,因此,在设计电桥时,要根据电桥输出的电压大小设计电桥电路参数,电桥电路如图4-2。选择配桥电阻,精度小于0.1 如图4-3所示。电桥电压选用6V电压。,上一页,下一页,图4-2 单电阻电桥电路,上一页,下一页,上一页,返回,图4-3 双电阻电桥电路,第二节 检测信号放大电路设计,目前所使用的各种各样的传感器受结构尺寸、体积、功耗及转换功能等因素的限制,传感器的输出信号都比较小,只有几个毫伏到几十毫伏,很难直接用来进行显示和记录,
5、并且在信号传输过程中容易受环境的电磁场干扰,为此在设计检测系统中必须解决信号放大问题。常用的方法是在传感器输出配置电压放大器,对有用信号进行放大,对噪声进行抑制。一、电压放大器电路设计 1.同相电压放大器电路设计同相电压放大电路如图4-4所示,同相电压放大器的增益计算式为,上一页,下一页,图4-4 同相电压放大器电路,上一页,下一页,2.反相电压放大器电路设计反相电压放大器如图4-5所示,反相电压放大器的输入信号Ui经输入端电阻R1送入反相输入2端,同相输入端经平衡电阻Rp接地。Rf为反馈电阻,它跨接在输出端与反相端之间,形成深度电压并联负反馈,称之为反馈放大电路。输出电压与输入电压相反。电路
6、参数计算方法,上一页,下一页,3.交流电压放大器电路图4-6 所示的交流电压放大器,可用于低频交流信号的放大,其输出信号与输入信号的关系为式中,上一页,下一页,图4-5 反相电压放大器电路,上一页,下一页,图4-6 交流电压放大器电路,上一页,下一页,二、测量放大器电路设计,测量放大器是一种高性能的差动放大器,由几个运算放大器组成。一个理想的测量放大器的输出电压,仅取决于其输入端的两个电压U1和U2之差,即 Uo=A(U2-U1)(4-1)式中增益A是已知的,它可以在一个宽广的范围内变化。实际的测量放大器应该具有设计时所要求的增益、高输入阻抗、高共模抑制比、低输入失调电压和低的失调电压温度系数
7、。图4-7 表示一个典型的测量放大器。对于共模增益,因U1=U2,所以IG=0,即I1=I2=0,则Uo1=U1,Uo2=U2,因此为单位共模增益。输出放大器A3为差动放大器,其增益为 测量放大器的总增益为,上一页,下一页,图4-7 典型的测量放大器电路,上一页,下一页,AD521和AD522集成测量放大器,是美国Analog Devices公司的产品。使用接线如图4-8所示。以AD522为例,它的1号和3号脚是测量放大器的一对高输入阻抗输入端子。2脚和14脚用来连接电阻RG。4脚和6脚用于放大器调零,13脚为数据屏蔽端,用于连接输入信号引线的屏蔽端,以减少外电场对信号的干扰。放大器的增益由外
8、接电阻RG来调节,输出电压uo由下式给出计算:其中Ui1是同相端输入电压,Ui2是反相端输入电压,当放大倍数为100,输出电压5时,AD522的非线性误差小于0.005。共模抑制比大于120dB。图4-9是AD522应用于测量电桥的典型应用电路。,上一页,下一页,图4-8 AD512和AD522的应用电路,上一页,下一页,图4-9 AD522的电桥测量电路,上一页,下一页,三、程控增益放大器设计,程控放大器是智能仪器的常用部件之一,在对动态信号进行自动检测时,如果检测系统的增益是固定的,则会出现信号大时超量程与信号小时测量精度低的矛盾。为了保证测量系统在信号大和信号小时都有较高性能,要求系统增
9、益能够根据信号的检测情况作自适应调节(自动换挡)。而这一功能一般是由程控放大器来实现的。,上一页,下一页,图4-10 LH0084电路原理图,上一页,下一页,四、隔离式电压放大器,在强电或强电磁场干扰的环境中,传感器输出的电压信号不可避免地混有静电耦合、电磁耦合和接地回路干扰信号。隔离电压放大器具有以下特点:(1)能保护系统中的器件不受高共模电压损害,防止高压对低压信号系统的损坏;(2)泄漏电流小,对于测量放大器的输入端无须提供偏置电流回路;(3)抗共模抑制比高,能对直流和低频信号准确安全地测量。1.AD202/AD204隔离电压放大器性能功率小于35 mW(AD204)或75 mW(AD20
10、2);最大非线性度0.025;高的CMR130 dB;频带宽度可达5 kHz(AD204)。AD202/AD204是低成本隔离电压放大器。二者区别在于:AD202直接由+15 V直流电压供电,而AD204则是通过外部提供时钟供电,AD202/204的应用电路如图4-11所示。,上一页,下一页,图4-11 传感器信号输入放大电路,上一页,下一页,2 AD210三端隔离电压放大器AD210提供将放大器的输入,输出及电源都隔离的性能。它由+15 V供电。AD210性能指标如下:非线性误差 0.012 频带宽度 f20 kHz低增益漂移 25PPM/高的 CMR 120dB隔离电压 15 V,5 mA
11、温度测量隔离电压放大电路如图4-12所示,其冷端采取AD590补偿。3.AD290(TD290)三端隔离电压放大器AD290系列是高增益型,增益为1100倍,可通过改变外加增益电阻调节。其中AD290是通用型,AD291是输出增强型,除增加了输出跟随器,具有较低的输出阻抗外,其他与AD290基本相同。AD290是多片专用型,内部不带振荡器,其他与AD291基本相同。图4-13给出了AD290系列隔离放大器原理图。,上一页,下一页,图4-12 温度测量电压放大电路图,上一页,下一页,图4-13 AD290系列原理图,上一页,下一页,隔离电压放大器使用方法如下:增益和零点调节如图4-14所示。RG
12、为增益调节。图4-15给出了如何将AD290系列隔离放大器和低漂移的前置放大器AD517L结合,用于测量低电平、高共模电压的传感器信号。隔离电源为前置放大器和传感器供电。AD290系列隔离电压放大器在工业中得到广泛应用,图4-16给出传感器信号检测隔离电路。增益通过RG电阻进行调整,即通过输入增益公式 G=1+200k/RG,上一页,下一页,图4-14TD290系列增益和零点调节电路图,上一页,下一页,图4-15采用TD290系列的低电平信号放大电路图,上一页,下一页,图4-16 桥路检测隔离电路图,上一页,下一页,五、集成运算放大器应用选择原则,集成运算放大器有多种类型,主要有通用型、高输入
13、阻抗型、高速型、低功耗型、低漂移型、高精度型、自动稳零型、单电源型等。对于市场品种繁多的集成运算放大器选择的一般原则是选用性能价格比高,通用性强的器件。针对不同需要,具体选用原则是:(1)设计没有特殊要求,一般可选用通用型,这类器件直流性能较好,种类较多,价格较低(2)通用型中有单放、双放、四放等多种。(3)设计要求放大器的输入阻抗很大,则可选用高输入阻抗型。(4)在毫伏级或更微弱信号检测时,精密模拟运算、高精度稳压源、高增益电流放大等,应选用高精度、低漂移、低噪声类型的运算放大器。(5)对于视频信号放大、高速采样/保持、高频振荡及波形发生器设计时,则需选用高速宽频带型运算放大器。(6)对于要
14、求低功耗使用场合应选低功耗型。(7)设计放大器需要自动稳零时,应选择自动调零型运算放大器器件。,上一页,下一页,六、运算放大器应用性能扩展技术,在应用放大电路设计中,根据综合检测性能比和设计要求等多种因素,已经选定运算放大器型号以后,还可以利用相关技术,设计辅加电路,提高运算放大器性能以满足使用上更为广泛的需求。1.提高输出电压电路设计 放大器的输出电压幅度在额定工作电压15V条件下,一般只有10V左右,要想得到更大的输出电压可外加辅助电路得到,如图4-17是一种常见的方法。浮动的正、负供电电压,相当于在输入端也加了一个浮动的共模电压,电路的输出幅度受运放共模电压范围限制,其最大输出幅度接近等
15、于运放本身的输出幅度与它的共模电压范围之和。图4-18提供的另一种扩展输出幅度的电路。输出电压的扩展方法是利用分离元件实现,简单方便灵活。,上一页,下一页,图4-17 输出电压扩展电路图,上一页,下一页,图4-18 单极性输出电压扩展电路图,上一页,下一页,2.提高输出电流电路设计运算放大器本身输出电流一般为5mA左右,当驱动扬声器、开关器件、电机等负载时,需要增大输出电流的能力。最简单的办法是运算放大器输出端接射极跟随器,如图4-19为互补双向输出式电流扩大电路,工作在B类状态,输出电流可大于1A。如图4-20为单向输出电流扩大电路,输出电流大于100mA,可提高带负载能力。,上一页,下一页
16、,图4-19 双向输出式电流扩大电路图,上一页,下一页,图4-20 单向输出电流扩大电路,上一页,下一页,3.提高电路输入电阻设计在微弱信号、电荷量信号、高运算精度的放大信号电路中,要求运算放大器具有1091012的输入电阻。在不能获得高阻抗运放的情况下,可选配一对场效应管作为运放的输入缓冲级,以提高输入阻抗,电路如图4-21所示,电路的设计关键是FET管参数配对和工作点的选择。使用FET要求工作在该管子的零温度系数电流值,其中T1、T2零温度系数电流要一致,T3零温度系数电流应等于T1、T2和T4之和。FET的零温度系数电流可用计算法或实验法求得,用经验公式计算零温度系数电流为:提高输入电阻
17、方法之二为自举电路法,电路的基本原理是利用输出电流反馈输入,以补偿信号源所需提供给R1的电流,如图4-22所示。,上一页,下一页,图4-21 缓冲法提高输入电阻电路,上一页,下一页,图4-22 自举法提高输入电阻,上一页,下一页,4.提高共模抑制比的设计方法图4-23是提高共模抑制比的电路原理图,图为共源-共栅串接电路。共栅电路的特点之一是输出电阻比共源电路约大一个数量级,相当于提高了恒流源的共模阻抗,此外将共栅对管的栅极和共源对管的源极短接,使T3、T4对管有自举作用,两种综合结果,可使运算放大器的共模抑制比达到120dB5.减小温度漂移电路的设计方法减小温度漂移的方法很多,比较简便的方法可
18、采用“同特性运放组合补偿法”,这种方法可使零点漂移系数下降到23V/以下。如要得到更低的温漂,通常采用斩波稳零式放大器。它有经典式和动态校零式两种方法,图4-24为动态校零式的原理图。,上一页,下一页,图4-23 提高共模抑制比电路,上一页,下一页,图4-24 动态校零式低漂移放大器电路,上一页,下一页,6.安全保护电路设计运算放大器在工作中如果发生不正常的工作条件,而事先没有采取保护措施,电路就将损坏。运算放大器的安全保护主要有三个方面:电源故障保护、输入保护和输出保护。(1)电源故障保护。电源常见故障是电源反接和电压跳变。电源反接保护可采用如图4-25所示电路。电源电压跳变,多发生在电源的
19、接通和断开的瞬间。性能不好的稳压电源,在电压建立或消失时出现的电压过冲,可能比正常的稳定电压高几倍。如图4-26所示,为一种电源电压突变保护电路,它采用FET电流源和稳压管箝位,稳压管击穿电压大于运算放大器正常工作电压,但小于运算放大器的极限电压,FET呈现为小电阻,它和电容器构成滤波网络。,上一页,下一页,图4-25 电源反接保护电路,上一页,下一页,图4-26 电源电压突变保护电路,上一页,下一页,(2)输入保护电路设计。运放输入过载引起电路损坏分两种情况:一是差模电压过高,二是共模电压过高而超出运放设计的极限范围。电路的损坏都发生在运放进入饱和以后。产生哪一种过载情况的可能性大和应用电路
20、有关,如开环应用时容易产生差模电压过大,压随器应用时容易产生共模电压过大,积分器应用时输入端容易引起瞬态高压。如图4-27为防止差模电压过大的保护电路。图4-28中为防止共模电压过大的保护电路,箝位二极管接一恒定电压,电压值略小于运放共模电压值。(3)输出保护电路设计。运放有可能出现过载、输出端对地短路、输出端误碰电源端或外壳等几种情况,因而需要输出保护。运放正常工作电流一般小于10mA,极限电流为20mA。目前一般采用正外延PN结隔离工艺,外壳已接负电源,是处于最低电位,使用中应注意上述要求和特点。现在很多品种的运放内部设有保护电路,如F007的输出保护性能比较良好。在一些对输出保护有重要意
21、义的场合,也可外加保护电路。如图4-29提供了两种输出保护电路。图4-29(a)中FET与正向偏置的二极管构成电流源,起双向限流输出保护作用。,上一页,下一页,图4-27 差模电压过大保护电路,上一页,下一页,图4-28 共模电压过大保护电路,上一页,下一页,上一页,下一页,图4-29 输出保护电路,7.电路板的制作和屏蔽设计优良的整机性能,除了要有高性能的运算放大器和其他元件外,运算放大器在印刷板上的安装工艺,对其性能的影响也很大,尤其是对高速、高阻、低漂移性能的运放,如电路板制作不良也不能发挥器件的作用。电路板在制作中应注意以下几个问题。(1)电源的交流旁路问题。电源在没有加旁路电容时,在
22、高频情况下,电源线与地线的阻抗不能忽略,它对于输出级晶体管和负载是串联接入时,成为运放的负载,这样输出级信号将通过电源的耦合反馈到输入级。(2)输入漏电流的隔离问题。当用高输入阻抗运放对微弱信号进行放大时,输入端和电源端之间的电压差将产生漏电流,沿电路板表面流入输入端,即电路板本身作为漏电流通路降低了运放的输入阻抗。(3)接地问题。在一个运放电路中存在信号源地、放大器地、电源地、负载地等,而在电子系统中还将存在各单元地和整机地等,因此接地问题是很重要的,如接地不当会形成大面积电回路,严重影响系统的性能。在一个运放电路中要求只有一个接地点,通常是在运放的输入端接地,如果做不到这一点,将形成接地回
23、路,回路中的感应电流产生输入误差信号,如图4-30所示,为了抑制接地干扰信号,采用差动输入式。,上一页,下一页,图4-30 接地不当形成地回路,上一页,下一页,(4)屏蔽问题。在高阻抗交流电路应用中,干扰信号很容易通过电容耦合或电感耦合流入运放的输入端。如图4-31的反相放大电路,设输入信号Vs=100mV,输入电R1=1M,则仅1011的耦合阻抗,在200 V交流源的作用下,将引入输入信号的2的噪声干扰,而这样的耦合阻抗只要0.03pF的杂散电容在50 Hz的条件下即可产生。这种干扰一般可用屏蔽方法防护,对于容性耦合可采用接地的静电屏蔽罩把运放包围。(5)抗电源干扰方法。集成器件在工作中,极
24、容易受电源干扰的影响。电压中的脉冲干扰就可导致工作不正常,解决方法是在所用的集成器件供电电源两端并用10.033F电容,可以提高抗电源干扰的作用。(6)输入干扰抑制方法。输入端并电容法消除高频干扰信号,根据实验确定电容值。,上一页,下一页,图4-31 噪声干扰示意图,上一页,返回,第三节 多功能式信号放大器设计,一、检测显示控制电路设计1.检测显示控制电路原理图4-32所示是一个压力(温度、位移、水位)检测显示控制电路图,工作原理是:压力传感器检测信号经电桥转换为电压信号输出,由K1放大器放大输出,再由K2放大器放大输出由数字表显示检测结果。另一路控制信号,大于设定值时,DW1导通控制电路工作
25、实现了报警控制或其他控制功能。2.电路设计方法(1)电路设计已知条件 检测压力00.8MPa,大于1MPa报警控制 检测精度小于0.5 数字显示记录检测压力值 控制电压18V,上一页,下一页,图4-32 检测显示控制电路,上一页,下一页,()电路设计参数选择Usr=50mV,U1=3V,2=8V,R2=R5=2k,R1=3k()电路参数计算(4)电路元件选择:压力传感器Uyy-1型 数字电压表41/2-DT9508型 控制继电器RJ-13型双路输出控制型 运算放大器F007或F741,三极管选用9013型 D1采用2CP系列二极管,DW1采用低稳压元件2CW系列,上一页,下一页,二、多路电压信
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- 机电 一体化 第四 系统 应用 电路设计
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