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§5-3~4载波放大器和相敏检波,检波对数视频放大器,相敏检波,相敏检波器,相敏检波电路,数字相敏检波,相敏检波电路工作原理,相敏检波器的工作原理,相敏检波器的作用,相敏检波电路设计
§5-3 载波放大器和相敏检波 §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 §5-3-2 相敏检波器 §5-3-3 在线性差动变压器中的应用 §5-4 供电容式传感器使用的特殊信号调节电路 §5-5 分解器-数字变换器和数字-分解器变换器 §5-5-1 自动同步器-分解变换器 §5-5-2 数字-分解器变换器 §5-5-3 分解器-数字变换器 §5-3 载波放大器和相敏检波 §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 1载波放大器的作用 用于输出为调幅交流信号(AM),且能响应正负值信号的传感器,完成信号交流放大、解调和低通滤波。如LVDT、交流电桥、磁通闸门、SQUID、电磁流量计等。 单片集成电路包括NE5521(Signetics公司)、AD598/AD698(AD公司) 2载波放大器的组成 §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 3载波信号形式 例1:与差动传感器相结合的交流分压器 与差动传感器相结合的分压器的输出(式5.5)为: Vo=Ve (1+x)/2 若激励电压为峰值Ve的正弦电压 Ve(t)=Ve cos2πfet (5.35) 并假定被测对象是具有峰值为X的正弦阻抗相对变化 x(t)=X cos(2πfxt+φx ) (5.36) 则有: Vo=Ve(t)[1+x(t)]/2 = Ve cos2πfet [1+ X cos(2πfxt+φx )]/2 = (Ve /2)cos2πfet + (Ve X/4) cos[2π ( fe + fx ) t+φx ] + (Ve X/4) cos[2π ( fe - fx ) t -φx ] (5.37) §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 例2:与差动传感器相结合的交流电桥 与差动传感器相结合的分压器的输出(式5.7)为: Vo=Ve (x/2) 若激励电压为峰值Ve的正弦电压 Ve(t)=Ve cos2πfet (5.35) 并假定被测对象是具有峰值为X的正弦阻抗相对变化 x(t)=X cos(2πfxt+φx ) (5.36) 则有: Vo=Ve(t) x(t) /2 = Ve × cos2πfet × X cos(2πfxt+φx ) /2 = (Ve X/4) cos[2π ( fe + fx ) t+φx ] + (Ve X/4) cos[2π ( fe - fx ) t -φx ] (5.38) §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 4交流放大器的要求 线性放大器:输入电流或电压 窄带放大器:中心频率为fe(通常fe fx ) 5解调器的要求 应能够恢复X,fx和φx。简单的整流不能给出信号的符号。 在图5.20中,(a)、(c) 对应简单整流的情况:无论输入信号为正相或反相,输出相同。希望得到(b)、(d) 对应的结果,输入信号反相时,输出符号相反。 §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 5解调器的要求 相敏(同步或相干)解调 分为两个过程,如图5.21所示: 将已调信号Vo(t)与载波(激励)信号Ve(t)同相的参考信号Vr(t)相乘; 然后再用低通滤波器对得到的信号滤波。 若参考信号为 Vr(t)=Vr cos2πfrt (5.39) 输入信号来自交流电桥,则乘法器输出为: Vp(t)=Vr(t)Vo(t)=Vr(t)Ve(t)[x(t)/2] =[x(t)/2][VrVe/2][cos2π(fe-fr ) t+ cos2π(fe+fr ) t] 由于激励信号和参考信号频率相同fe=fr ,位相相同,得到: Vp(t)=[x(t)/2][VrVe/2][1+ cos2π2fet] 经过滤波器lpf(low pass filter)后得到: Vd(t)=lpf{Vp(t)}= [x(t)/2][VrVe/2] = [VrVe/4] X cos(2πfxt+φx ) §5-3-1 载波放大器的工作原理和结构 5解调器的要求(相敏解调) 电感式传感器的典型激励频率为5kHz~10kHz, 调整信号最大允许带宽通带0Hz~1500Hz。
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