模拟电子技术第8章 信号检测与处理电路.pptx
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1、信号检测与处理电路信号检测与处理电路第第 8 8 章章8.2 有源滤波电路有源滤波电路8.3 电电 压比较器压比较器 8.1 信号检测系统中的放大电路信号检测系统中的放大电路 8.1信号检测系统中的放大电路8.1.1 精密仪用放大器精密仪用放大器 8.1.2 电荷放大器电荷放大器 8.1.3 采样保持电路采样保持电路 8.1.4 精密整流电路精密整流电路8.1.1 精密仪用放大器精密仪用放大器 1精密仪用放大器的特点精密仪用放大器的特点 2精密仪用差分放大器电路精密仪用差分放大器电路1精密仪用放大器的特点精密仪用放大器的特点 在实际信号检测系统中,通常前端都用传感器获取在实际信号检测系统中,通
2、常前端都用传感器获取信号,即把被测物理量通过传感器转换为电信号,然信号,即把被测物理量通过传感器转换为电信号,然后进行放大。后进行放大。但是,根据传感器的基本原理,作为信号源的传感但是,根据传感器的基本原理,作为信号源的传感器,多数的等效电阻均不是常量,它们随所测物理量器,多数的等效电阻均不是常量,它们随所测物理量和环境的变化而变。和环境的变化而变。这样,对于放大电路而言,相当于信号源内阻是这样,对于放大电路而言,相当于信号源内阻是变量,根据前述源电压放大倍数的表达式变量,根据前述源电压放大倍数的表达式 可以看出:放大器的放大能力 将随或被测物理量和环境的变化而变化。为保证放大器对不同测试物理
3、量具有稳定的放大倍数,或者说为了降低 对放大倍数的影响,就必须使得放大器的输入电阻 ,越大,因信号源内阻变化而引起的放大误差就愈小。此外,从传感器所获得的信号常为差模小信号,并含有较大共模局部,其数值有时远大于差模信号。因此,要求放大器应具有较强的抑制共模信号的能力。综上所述,精密仪用放大器除具备足够大的放大倍数外,还应具有高输人电阻和高共模抑制比。2精密仪用差分放大器电路精密仪用差分放大器电路(1)电路组成和工作原理)电路组成和工作原理(2)应用举例)应用举例(3)集成仪用放大器)集成仪用放大器(1)电路组成和工作原理)电路组成和工作原理 u 精密仪用放大器的电路多种多样,最常用精密仪用放大
4、器的电路多种多样,最常用的为由三个集成运放组成的差分测量放大电路,的为由三个集成运放组成的差分测量放大电路,其它种类电路大多由该类电路演变而来。其它种类电路大多由该类电路演变而来。u 差分测量放大器电路如图差分测量放大器电路如图8-18-1所示,由两个所示,由两个高阻型集成运放高阻型集成运放A1、A2和低失调集成运放和低失调集成运放A3组组成。由于成。由于A1、A2各自组成同相输入的电压串联各自组成同相输入的电压串联负反响电路,故具有较高输入阻抗。负反响电路,故具有较高输入阻抗。A3组成组成后级差分放大电路。后级差分放大电路。图图8-1所示电路中,由于所示电路中,由于A1、A2组成了对组成了对
5、称的差分式放大电路,因此,可把的中点看称的差分式放大电路,因此,可把的中点看成零电位,相当于虚地。这样成零电位,相当于虚地。这样A1、A2各自构各自构成了同相比例放大电路。故其输出为:成了同相比例放大电路。故其输出为:图图8-1 差分测量电路差分测量电路第二级A3组成为差分放大电路,因而有:(8-1)可见,图8-1所示电路放大了差模信号,抑制了共模信号。当输入信号中含有共模噪声时,也将被抑制;差模放大倍数越大,共模抑制比越高时,效果就越好。同时,调节可改变电路和放大倍数。为了减小误差,要求采用精密电阻。由于测量放大电路具有较高精度和良好性能,在微弱信号检测中得到广泛应用。当 时,由于,中电流为
6、零,输出电压。(2)应用举例)应用举例 图8-2所示为一实际测量温度的电路,由电阻温度变换器 和 组成测量桥路。当电桥平衡时,相当于共模信号,故输出 。这说明测量放大器有较高的共模抑比和较小的温漂。假设测量桥臂 感受到温度变化后,产生与 相应的微小信号变化 ,相当于差模信号,能进行有效地放大。相反如果取 一端对地信号,用一般单管组成的直流放大电路进行放大,则其输出难以反映微小变化量的放大信号,因放大后的 将 淹没了。图图8-2 温度测量电路温度测量电路 图8-1所述测量放大电路中,A1、A2运放特性难以匹配,电阻值也不可能特别精确,因此放大还有一定的误差。目前采用混合集成工艺,可将高性能集成运
7、放和精密电阻都集成在一个单片电路中,使电阻的阻值和运放特性匹配到达极高精度和相对温度的稳定性。常用集成精密测量放大器型号有:LH0036、LH0037、LH0038C、LF352、AD521、AD522;超高精度有:INAl01、IN104;低功耗型:INl02;精密型:LMl63、LM363。数字可控增益:LH0086。低漂移型:3626、3629等。图8-3所示是型号为INA102的集成仪用放大器,图中各电容均为相位补偿电容。第一级电路由A1和A2组成,与图8-1所示电路中的A1和A2对应,第二级电路的电压放大倍数为1。(3)集成仪用放大器)集成仪用放大器 图图8-3 INA102集成仪用
8、放大器集成仪用放大器 INA102是高精度单片仪表放大器,设计用于低静态功率条件下的信号放大。INA102使用方便,只需简单地选择连接适当的引脚,就可得到增益1(管脚6和7相连)、10(管脚2、6和7相连)、100(管脚3、6和7相连)或1000(管脚4和7,5和6相连)。当要求共模抑制比高于芯片自身共模抑制比时,芯片引脚外部提供调节以满足要求,在输出局部完成平衡滤波。1NA102可用于各种信号源的放大,如应变计量器(重量计的应用)、热电偶、桥路传感器,还可用于远程传感器放大、低电平信号放大、多通道系统、电池供电设备等。INA102的输入电阻可达 ,共模抑制比为100 ,输出电阻为 ,小信号带
9、宽为 ;当电源电压为 时,最大共模输入电压为 。8.1.2 电荷放大器电荷放大器 常见的压电式加速度传感器、压力传感器、CCD等传感器属于电容性传感器,这类传感器的阻抗非常高,呈容性,输出电压很微弱;它们工作时,将产生正比于被测物理量的电荷量,且具有较好的线性度。积分运算电路可以将电荷量转换成电压量,电路如图8-4所示。电容性传感器可等效为因存储电荷而产生的电动势 与个输出电容 串联。、和电容上的电量 之间的关系为:(8-3)在理想运放情况下,根据“虚短”和“虚断”的基本概念,为虚地。将传感器对地的杂散电容C短路,消除因C而产生的误差。输出电压为:(8-2)将(8-2)式代入上式可得:为防止因
10、长时间充电导致集成运放饱和,常在 上并联电阻。如图8-5所示。并联电阻后,为了使,传感器输出信号频率不能过低,应大于。图图8-5 改进后的电荷放大器改进后的电荷放大器 在有用电路中,为了减少传感器输出电缆的电在有用电路中,为了减少传感器输出电缆的电容对放大电路的影响,一般常将电荷放大器装在容对放大电路的影响,一般常将电荷放大器装在传感器内;而为了防止传感器在过载时有较大的传感器内;而为了防止传感器在过载时有较大的输出,则在集成运放输入端加保护二极管。输出,则在集成运放输入端加保护二极管。在数据采集系统中,通常要将连续变化的模拟信号转换成离散的数字信号,这个过程称为A/D转换。在A/D转换前,需
11、要及时地跟踪采样模拟信号,在A/D转换过程中,需要保持采样值不变,直至A/D转换结束,然后开始下一个采样阶段。实现这种功能的电路叫做采样保持电路(Sample and Hold,简称S/H)。8.1.3 采样保持电路采样保持电路1电路工作原理电路工作原理 基本采样保持电路如图基本采样保持电路如图8-6(a)图所示,它由模拟)图所示,它由模拟电子开关电子开关S、保持电容、保持电容 、输出缓冲器、输出缓冲器A及开关操作逻及开关操作逻辑电路等组成。辑电路等组成。S接通时为采样节拍,接通时为采样节拍,S断开时为保持节拍。对理想断开时为保持节拍。对理想S/H电路,当模拟开关电路,当模拟开关S闭合(电路进
12、入采样期)时,闭合(电路进入采样期)时,输出输出 应等于输入信号应等于输入信号 ,当模拟开关,当模拟开关S断开(电路进断开(电路进入保持期)时,输出入保持期)时,输出 应保持开关断开时刻的应保持开关断开时刻的 而始而始终不变。终不变。(a)基本)基本S/H电路电路 (b)相应曲线)相应曲线图图8-6 基本基本S/H电路及相应曲线电路及相应曲线 实际采样保持电路中,上述要求是很难实现的。如图8-6(b)图所示,设在 时刻,开关闭合,电路进入采样期,输出 随着 被输入信号 充电而逐渐上升,直到 时刻才等于 ,并在以后的时间里继续跟踪输入信号的变化。称为捕捉时间,显然捕捉时间和信号源的输出电阻、模拟
13、开关的导通电阻、保持电容的容量有关。为了使信号源与S/H电路之间有良好的隔离,减小信号源内阻对捕捉时间的影响,通常信号先经一电压跟随器,然后在接入S/H电路,如图8-7所示。图中,A1为输入缓冲器,A2为输出缓冲器,结型场效应管VT为电子开关,是它的操作电压。当时,VD1截止,VT导通,电路工作在采样期;当 时,VDl导通而VT截止,电路工作在保持期。在这个电路中,A1、A2各构成跟随器形式,整个电路是开环的,具有较高的工作速度。但是,由于场效应管栅漏沟道电容将夺取保持电容上的局部电荷,从而造成一定的电压误差。为了提高整个电路的精度,不得不适当地加大的容量,而这又会降低工作速度。2有用的采样保
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