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第09章 传感器信号的处理
第9章 传感器信号的处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.1 传感器信号的预处理 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.2 传感器信号的放大电路 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.3 信号的调制与解调 9.4 滤波电路 9.4 滤波电路 9.4 滤波电路 9.4 滤波电路 9.4 滤波电路 9.4 滤波电路 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.5 传感器信号的非线性校正 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.6 A/D转换器的选择 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 9.7 抗干扰技术 习 题 (3) 转换频率。转换频率与转换时间成反比,但是对于A/D转换器的最大可能的转换频率,除了考虑转换时间外,还必须包括置零信号(Reset),把转换器全部恢复到零的时间,上述两项时间之和的倒数才为转换器的最高工作频率。 (4) 精度。A/D转换器的精度定义为输入模拟信号的实际电压值与被转换成数字信号的理论电压值之间的差值,这一差值亦称绝对误差。当它用百分数表示时,称为相对精度或相对误差。 9.6.2 A/D转换器的选择 在选择A/D转换器时,除需要满足用户的各种技术要求外,还必须注意如下几点: (1) 数字输出的方式。 (2) 对启动信号的要求。 (3) 转换精度和转换时间。 (4) 稳定性及抗干扰能力等。 选择A/D转换器时,需要考虑精度、分辨率、转换时间和价格等因素。比较型A/D转换器的转换速度快,但要实现高精度则价格比较高。积分型A/D转换器虽然转换时间较长,但价格低,精度高。 9.7.1 干扰的来源 9.7.2 抗电磁干扰技术 9.7.1 干扰的来源 根据产生干扰的物理原因,干扰有如下几种来源: (1) 机械的干扰。 (2) 热的干扰。 (3) 光的干扰。 (4) 湿度变化的影响。 (5) 化学的干扰。 (6) 电和磁的干扰。 (7) 射线辐射的干扰。 9.7.2 抗电磁干扰技术 抑制干扰的基本措施中消除干扰源是最有效、最彻底的方法。但实际上不少干扰源是不可消除的,所以需要研究抗电磁干扰技术。抗电磁干扰技术有时又称为电磁兼容控制技术,下面介绍几种常用的、行之有效的抗电磁干扰技术,如屏蔽技术、接地技术、浮置技术、平衡电路、滤波技术和光电耦合技术等。 9.7.2.1 屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要防护的电路包在其中,可以防止电场或磁场的耦合干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽可以分为静电
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