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一节电桥
* 第三节 滤波器 三、实际滤波电路 图4-28中给出了一些LC滤波器的构成方法。 * 第三节 滤波器 三、实际滤波电路 通过采用多个RC环节或LC环节级联方式,可以使滤波器的性能有显著的提高,如图4-29所示。 * 第三节 滤波器 三、实际滤波电路 将滤波器网络与远算放大器结合时构造有源滤波器电路的基本方法。如图4-30所示。 * 第三节 滤波器 四、带通滤波器在信号频率分析中的应用 1.多路滤波器的并联形式 多路带通滤波器并联常用于信号的频谱分析和信号中特定频率成分的提取。为使各带通滤波器的带宽覆盖整个分析的频带,它们的中心频率能使相邻的带宽恰好互相衔接。 带通滤波器并联的频带分配,如图4-32所示。 * 第三节 滤波器 四、带通滤波器在信号频率分析中的应用 1.多路滤波器的并联形式 (1) 恒带宽比滤波器 恒带 宽比滤波器是指滤波器的相对带宽是常数,即 * 第三节 滤波器 四、带通滤波器在信号频率分析中的应用 1.多路滤波器的并联形式 (2)恒带宽滤波器。恒带宽滤波器是指滤波器的绝对带宽为常数。 * 第三节 滤波器 四、带通滤波器在信号频率分析中的应用 2.中心频率可调试 扫描式频率分析仪采用一个中心频率可调的带通滤波器。通过改变中心频率使该滤波器的带通跟所要分析的信号频率范围要求来变化。调节方式可以是手调或者外信号调节。 图4-35 扫描式频率分析仪框图 * 第四节 信号的放大 一、基本放大电路 图4-36示出了反相放大器、同相放大器和差分放大器三种基本放大电路。 图4-36 * 第四节 信号的放大 一、基本放大电路 一种常用来提高输入阻抗的办法是在基本放大电路之前串接一级射极跟随器,如图4-37所示。 图4-37 * 第四节 信号的放大 二、仪器放大器 图4-38示出一种在小信号放大中广泛使用的仪器放大器电路,它由三个运算放大器组成。 图4-38 * 第四节 信号的放大 二、仪器放大器 INA114是一个低成本的普通放大器。其电路结构与基本接法如图4-39所示。 图4-39 * 第四节 信号的放大 二、仪器放大器 图4-40a是一种典型的拾音传感器输入放大器。 图4-40 * 第四节 信号的放大 二、仪器放大器 图4-40b为热电偶信号的放大电路。 图4-40 * 第四节 信号的放大 二、仪器放大器 AD522是精密集成放大器,它的管脚功能及作为电桥放大器的实例如图4-41所示。 图4-41 * 第四节 信号的放大 三、可编程增益放大器 可编程增益放大器的基本原理可用图4-42所示的简单电路来说明,它是一种可编程增益的反相放大器。 图4-42 * 第五节 测试信号的显示与记录 一、信号的显示 2.数字示波器 数字示波器是随着数字电子与计算机技术的发展而发展起来的一种新型示波器,其基本原理框图如图4-44所示。 图4-44 * 第五节 测试信号的显示与记录 一、信号的显示 1.模拟示波器 模拟示波器是以传统的阴极摄像管示波器为代表,图4-43是一个典型通用的阴极射线管示波器的框图。 图4-43 * 第五节 测试信号的显示与记录 一、信号的显示 3.数字存储示波器 数字存储示波器原理框图如图4-45所示。 图4-45 * 第五节 测试信号的显示与记录 二、信号的记录 1.用数据采集仪器进行信号记录 2.用计算机内插A/D卡进行数据采集与记录 3.仪器前端直接实现数据采集与记录 * 单击此处添加标题 单击此处编辑母版文本样式 第一节 电桥 第三节 滤波器 第四节 信号的放大 第五节 测试信号的显示与记录 第二节 调制与解调 * 第一节 电桥 一、直流电桥换 电桥是将电阻、电感、电容等参量的变化转换为电压或电流输出的一种测量电路,由于桥式测量电路简单可靠,而且具有很高的精度和灵敏度,因此在测量装置中被广泛采用。 电桥按其所采用的激励电源的类型可分为直流电桥与交流电桥;按其工作原理可分为偏值法和归零法两种,其中偏值法的应用更为广泛。 图4-1是直流电桥的基本结构。 * 第一节 电桥 一、直流电桥换 在测试中常用的电桥连接形式有:单臂电桥连接、半桥连接与全桥连接。 直流电桥的连接方式,如图4-2所示。 图4-2 * 第一节 电桥 一、直流电桥换 在测试中常用的电桥连接形式有:单臂电桥连接、半桥连接与全桥连接。 悬臂梁测力的电桥接法如图4-3所示 图4-3 * 第一节 电桥 一、直流电桥换 在测试中常用的电桥连接形式有:单臂电桥连接、半桥连接与全桥连接。 柱形梁测力的电桥接法如图4-4所示。 图4-4 * 第一节 电桥 一、直流电桥换 在测试中常用的电桥连接形式有:单臂电桥连接、半桥
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