电流、速度检测技术、PPT.ppt

  1. 1、本文档共38页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
电流、速度检测技术 10907990506 10907990331 10907990514 10907990504 一、常见的电流检测仪 微弱电流检测仪 精密电流检测仪 瞬变电流检测仪 杂散电流检测仪 电解电容漏电流测试仪 1、电路的基本结构 考虑到传感器产生的信号非常微弱,很容易受到噪声的污染,所以放大电路选择仪表放 大器结构。仪表放大器拥有差分式结构,对共模噪声有很强的抑制作用,同时拥有较高的输 入阻抗和较小的输出阻抗,非常适合对微弱信号的放大。另外为了使输出电压在高频段以更 快的速度下降,提高低通滤波器滤除噪声的能力,这里选择了二阶低通滤波器。微弱信号检 测前置放大电路原理图如图2。生物传感器产生的生物信号通常具有很大的动态范围,达到 几个数量级,原理图中R2 为可变电阻,通过改变R2 的阻值,可以改变仪表放大器的放大 倍数,从而适应放大不同大小的微弱信号。  2、噪声的抑制和屏蔽 在微弱信号检测的过程中,噪声的抑制和屏蔽至关重要,由于信号微弱,很容易受到噪 声污染,这些噪声主要由环境噪声、电路元器件自身产生的噪声和电电源的工频噪声组成,因 此在噪声的抑制和屏蔽上要综合考虑这几方面的因素。 2.1、 元器件的选择  在进行微弱信号检测过程中,为了减少集成运算放大器对电路的干扰,应选择接近理想 运算放大器的芯片。主要参数的要求是具有较小的输入偏执电流、输入偏执电压和零漂,具 有较大的共模抑制比和输入电阻。特别是电流电压转换级对集成运放的要求较高,一般需要 运放的输入偏执电流在pA 级。目前市面上有很多满足条件的集成运算放大器,如AD8571、LMC6482、LF351和OPA2703 等。 电路中的仪表放大级通常设计为程控放大倍数的结构,通过程控开关调整反馈电阻的大 小,从而改变放大倍数。为了对数字电路和模拟电路进行隔离,程控开关应选用光偶开关。 为了提高仪表放大器的性能,可以选用集成仪表放大器。很多公司提供了不同类型的集成仪 表放大器,如INA127,它内部集成了仪表放大器的主要结构,有很好的对称性,可通过改 变外接电阻的大小改变放大倍数。PGA202 是一款可程控放大倍数的仪用放大器,应用它可 以简化电路结构,但PGA202 需要搭建差分输入级,这样就降低了共模抑制能力。2007 年末ADI 公司推出的AD8253 芯片集以上两种芯片的优点于一身,不但集成了完整的仪表放 大电路,还集成了程控放大倍数的逻辑电路,是微弱信号检测前置放大电路的理想选择。 2.2、工频噪声和环境噪声的隔离 工频噪声是影响电路的主要噪声,通常可通过电路的电源传递到电路中。为了减少这种 影响,在电路设计时应在连接电源处增加旁路电容,隔离电源的交流噪声。除了这些措施外, 为了滤除50Hz 的工频干扰,还可以在模数转换时采用具有50Hz 陷波的模数转换器。另外, 数字电路部分与模拟电路部分分别接地,尽量减少模拟电路的接地点同时采用画圈接地的方 法都可以有效的隔离噪声。 3、电路的设计与实现 综合考虑微弱信号检测的需要和市场上芯片的供应情况,本文选用PGA202 搭建仪表放 大器,对微弱信号检测前置放大电路进行了整体设计。 3.1、 PGA202 简介 这里所选用的 PGA202 是由BURR-BROWN 公司生产的,PGA202 是一种程控仪表放大 器,它内部集成了程控的增益改变逻辑电路。由于省去了增益控制部分,利用PGA202 搭建 仪表放大器可以使电路结构得到很大的简化,并且它的放大倍数稳定精确,为后续的数据处 理提供了方便。PGA202 的内部结构如图3。  在图 3 中可以看到, A0 和A1 为数字程控信号的输入端,控制PGA202 中集成的前置 逻辑电路,通过改变A0、A1 的值可以使仪表运算放大器的倍数在1、10、100 和1000之间 改变。 3.2 、滤波器的设计 为了加强滤波器滤除噪声的能力,采用了二阶低通滤波器,并在滤波器的设计过程 中选择了同样的电容电阻组合。 滤波器的截止频率可通过公式 来进行计算,由于生物传感器的信号多为低频信号,因此可以将低通滤波器的截止频率设计的低一些。 在笔者所设计的电路中,电阻值100kΩ,电容值33nF,截止频率为48Hz。 3.3、 电路设计 为了提高仪表放大器差分输入级的对称性,同时满足零漂、输入偏执电流、输入偏执电 压等参数的需求,选用了性能参数较好并且同一芯片中含有两个运算放大器的OPA2277 作 为仪表放大器的差分输入级。在电压电流转换级采用了性能参数更为理想的集成运放AD8571,AD8571 的输入偏执电流

文档评论(0)

junjun37473 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档