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第二章 测控通道输入输出通道.ppt

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2.3.2 开关量的输出通道 一. 开关量输出通道的结构 2.3.2 开关量输出通道 二. 直流负载驱动电路 1. 功率晶体管驱动电路 2. 达林顿管驱动电路 3. MOSFET功率场效应管驱动电路. 2.2.3 开关量输出 三. 晶闸管交流负载驱动电路. 四. 继电器驱动电路. 五. 固态继电器驱动电路. 2.3.3 开关量输入/输出通道举例 2.4 单元电路的级联设计 2.4.1 电气性能的相互匹配 2.4.2 信号耦合和时序配合 2.4.3 电平转换接口 2.4 单元电路的级联设计 2.4.1 电气性能的相互匹配 一. 阻抗匹配 二. 负载能力匹配 三. 电平匹配 2.4 单元电路的级联设计 一. 信号耦合方式 1. 直接耦合方式 2. 阻容耦合方式 3. 变压器耦合方式 4. 光电耦合方式 二. 时序配合 2.4 单元电路的级联设计 2.4.3 电平转换接口 一. TTL与HTL电平转换接口. 二. TTL与ECL电平转换接口. 三. TTL与COMS电平转换接口. 四. HTL与COMS电平转换接口. 五. COMS与运放的接口 2.4.3 电平转换接口 TTL与COMS电平转换接口 第二章测控通道 二. 模拟输入通道的基本类型 按数据采集电路的多少可以分为: 第二章 测控通道 一.集中采集式(集中式) 集中采集式的典型结构有: 分时采集型 同步采集型 第二章 测控通道 多路分时采集分时输入结构 第二章 测控通道 多路同步采集分时输入 第二章 测控通道 分布式模拟输入通道的结构: 第二章:测控通道 2.1.2 传感器的选用 传感器是信号输入通道的第一道环节,也是决定整个测试系统性能的关键环节之一. 一.对传感器的主要技术要求 (1) 具有将被测量转换为后续电路可用电量的功能,转换范围与被测量实际变化范围(变化幅度范围,变化频率范围)相一致. (2) 转换精度符合整个测试系统根据总精度要求而分配给传感器的精度指标,转换速度应符合整机要求. (3) 能满足被测介质和使用环境的特殊要求. (4) 能满足用户对可靠性和可维护性的要求. 2.1.2 传感器的选用 二.可供选用的传感器类型 (1) 大信号输出传感器 2.1.2传感器的选用 (2) 数字式传感器 第二章 测控通道 2.1.3 信号调理电路的参数设计和选择 典型的调理电路的组成: 2.1.3信号调理电路 一.前置放大 搞清楚下面三个问题 1.信号要不要进行放大的依据是什么? 2.放大器为什么要设置在调理电路的最前端? 3.前置放大器的放大倍数应该多大为好? 2.1.3 信号调理电路 1.采用大信号输出传感器,可以省掉小信号放大环节.但大多数传感器输出信号都比较小,必须选择前置放大器. 2. 为了使不被噪声信号淹没,必须在电路前加一级低噪声的前置放大器. 3. 放大倍数要根据传感器输出信号的大小和采样电路输出信号要求确定. 2.1.3 信号调理电路 二. 滤波器 2.1.4 采集电路的参数设计与选择 采集电路是实现模拟信号数字化的电路,A/D转换器是采集电路的核心. 采样电路的基本组成有以下几种: 2.1.4 采集电路的参数设计与选择 一. A/D转换器的选择要点 1. A/D转化器的位数确定. 根据采集电路转换范围与转换精度来选择A/D转换器的位数. 2. A/D转换速度的确定. 3.根据环境条件选择A/D. 4. 选择A/D转换器的输出状态. 2.1.4 采集电路的参数设计与选择 二. 采样保持器的选择 1. 采样保持器的主要参数 2.1.4 采集电路的参数确定和选择 2 要不要设置采样保持器 2.1.4 采集电路的参数设计与选择 三.采集电路的工作时序和最高允许频率 2.1.5 模拟输入通道的误差分配与综合 选择元件精度的一般规则:每一个元件的精度指标应该优于系统规定的某一个最严格的性能指标的10倍左右. 2.2 模拟输出通道 在微机化测控系统中,模拟输出通道的输出模拟信号主要用于对连续变量的执行机构进行控制. 2.2.1模拟输出通道的基本理论 自学 2.2 模拟输出通道 2.2.2 模拟输出通道的基本结构 2.2.2 模拟输出通道的基本结构 数据分配分时转换结构 数据分配分时转换结构 2.2.2 模拟输出通道的基本结构 数据分配同步转换结构 2.2.2 模拟输出通道的基本结构 模拟分配分时转换 2.2.2 模拟输出通道基本结构 2.2.3模拟输出通道组成电路的选用

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