矿大-机电一体化课件-第五章-检测系统设计.ppt
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- 机电 一体化 课件 第五 检测 系统 设计
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1、第五章第五章 检测系统设计检测系统设计 5.1 5.1 模拟信号的检测模拟信号的检测 5.1.1 5.1.1 基本转换电路基本转换电路 5.1.2 5.1.2 振荡器振荡器 5.1.3 5.1.3 量程切换电路量程切换电路 5.1.4 5.1.4 放大器放大器 5.1.5 5.1.5 信号调理与解调信号调理与解调 5.1.6 5.1.6 滤波器滤波器 5.1.7 5.1.7 运算电路运算电路5.2 5.2 数字信号的检测数字信号的检测 5.2.1 5.2.1 数字信号检测系统的组成数字信号检测系统的组成 5.2.2 5.2.2 信号的细分与辩向信号的细分与辩向 5.2.3 5.2.3 脉冲当量
2、变换电路脉冲当量变换电路5.3 5.3 检测信号的采集方法检测信号的采集方法 5.3.1 5.3.1 模拟信号的采集方法模拟信号的采集方法 5.3.2 5.3.2 采样采样/ /保持电路保持电路5.4 5.4 检测信号的处理方法检测信号的处理方法 检测系统是控制系统的一个重要环节,它是利用检测系统是控制系统的一个重要环节,它是利用传感器从被测对象中提取所要求的信号,并把该信号传感器从被测对象中提取所要求的信号,并把该信号转变成电信号,再经过中间变换电路将信号进行放大、转变成电信号,再经过中间变换电路将信号进行放大、转换、传输等,以便进行显示记录或处理,因此检测转换、传输等,以便进行显示记录或处
3、理,因此检测系统一般由下列几部分组成系统一般由下列几部分组成(见图见图51)。图图51 51 检测系统组成框图检测系统组成框图 传感器处于被测对象与测试系统的接口位置,是传感器处于被测对象与测试系统的接口位置,是一个能量变换器。它直接从对象中提取被测量的信息,一个能量变换器。它直接从对象中提取被测量的信息,感受其变化,并变换成便于测量的其他量,如变换成感受其变化,并变换成便于测量的其他量,如变换成电压、电阻等信号。无疑传感器的优劣,直接影响检电压、电阻等信号。无疑传感器的优劣,直接影响检测装置的质量,是检测系统的重要部件。测装置的质量,是检测系统的重要部件。 信号调理器又称中间转换器信号调理器
4、又称中间转换器,它依据所处理的信,它依据所处理的信号形式不同而相应的组成也不同。其作用是将传感器号形式不同而相应的组成也不同。其作用是将传感器的输出信号进行传输、放大、转换等。使其适合于显的输出信号进行传输、放大、转换等。使其适合于显示、记录、数据处理或控制,如放大器、调制解调器示、记录、数据处理或控制,如放大器、调制解调器等。等。 检测系统可分为以下几种类型。检测系统可分为以下几种类型。(1)(1)按输入通道结构划分按输入通道结构划分 单通道信号采集系统。单通道信号采集系统。 多通道信号采集系统。多通道信号采集系统。(2)(2)按系统性能划分按系统性能划分 高速数据采集检测系统和中低速数据采
5、集系统高速数据采集检测系统和中低速数据采集系统 集中式微机检测系统和分布式微机检测系统。集中式微机检测系统和分布式微机检测系统。 智能化系统和非智能化系统。智能化系统和非智能化系统。 (3)(3)按被检测信号的特性划分按被检测信号的特性划分 电压检测和电流检测。电压检测和电流检测。 高电压信号输入和低电平信号输入。高电压信号输入和低电平信号输入。 单端输入方式和差动输入方式。单端输入方式和差动输入方式。 单极性输入和双极性输入。单极性输入和双极性输入。 数字信号和模拟信号。数字信号和模拟信号。 测量电路的组成首先与传感器输出的测量信号形测量电路的组成首先与传感器输出的测量信号形式与仪器的功能有
6、关,并由此决定测量电路的类型。式与仪器的功能有关,并由此决定测量电路的类型。 5.1 5.1 模拟信号的检测模拟信号的检测 模拟式传感器输出模拟信号,电阻式、电感式、模拟式传感器输出模拟信号,电阻式、电感式、电容式、压电式、磁电式、热电式及一些光电传感器电容式、压电式、磁电式、热电式及一些光电传感器均输出这类信号。检测系统的基本组成如图均输出这类信号。检测系统的基本组成如图5252所示。所示。如果传感器为电参量式的,即被测信号的变化引起传如果传感器为电参量式的,即被测信号的变化引起传感器的电阻、电感或电容等参数变化,则需通过基本感器的电阻、电感或电容等参数变化,则需通过基本转换电路将其转换成电
7、量转换电路将其转换成电量( (电压、电流、电荷等电压、电流、电荷等) )。若若传感器的输出已是电量,则不需要基本转换电路传感器的输出已是电量,则不需要基本转换电路。 图图5-2 5-2 模拟信号检测系统的基本组成模拟信号检测系统的基本组成 为了使测量信号具有区别于其他杂散信号的特征,为了使测量信号具有区别于其他杂散信号的特征,以提高其抗干扰能力,常采用对信号进行以提高其抗干扰能力,常采用对信号进行“调制调制”的的方法。信号的调制常在传感器或基本转换电路中进行,方法。信号的调制常在传感器或基本转换电路中进行,也可以转换成电量后再调制。经放大,再通过调解器也可以转换成电量后再调制。经放大,再通过调
8、解器使信号恢复原有形式,通过滤波器选取代表被测量的使信号恢复原有形式,通过滤波器选取代表被测量的有效信号。不进行调制时,可不要调解器,也不需要有效信号。不进行调制时,可不要调解器,也不需要振荡器提供调解载波信号和调解参考信号。振荡器提供调解载波信号和调解参考信号。 为适应不同测量范围的参数需要,引入量程切换为适应不同测量范围的参数需要,引入量程切换电路。不少被测参数,需经计算获得。为了获得数字电路。不少被测参数,需经计算获得。为了获得数字显示,或连接计算机的显示,或连接计算机的A AD D卡,或采用单片机和卡,或采用单片机和A AD D芯片组成的数据模数转换系统,由单片机直接驱动显芯片组成的数
9、据模数转换系统,由单片机直接驱动显示或由单片机作为下位机,微机作为上位机显示。示或由单片机作为下位机,微机作为上位机显示。 5.1.15.1.1基本转换电路基本转换电路 (1)(1)差动电路差动电路 图图5353为差动变压器示意图,它由一次线圈和二为差动变压器示意图,它由一次线圈和二次线圈及可动铁芯组成,是一种交流型位移传感器。次线圈及可动铁芯组成,是一种交流型位移传感器。 图图53 53 差动变压器示意图差动变压器示意图 (2)(2)调频电路与脉冲调宽电路调频电路与脉冲调宽电路 调频电路工作原理是电容传感器的电容调频电路工作原理是电容传感器的电容C C与标准电与标准电感感L L构成谐振回路,
10、接入振荡器振荡器的频率随传感器构成谐振回路,接入振荡器振荡器的频率随传感器的电容而变化。的电容而变化。 输出为输出为 从原理上说也可用于电感式传感器,但实际上主从原理上说也可用于电感式传感器,但实际上主要用于电容传感器,因为这时可形成较高频率振荡;要用于电容传感器,因为这时可形成较高频率振荡;也可用多频振荡器,这时可适用于电阻式传感器。也可用多频振荡器,这时可适用于电阻式传感器。 脉冲调宽电路工作原理是电源脉冲调宽电路工作原理是电源U U通过电阻通过电阻R R对传感对传感器电容器电容C C充电,当电容充电,当电容C C上充电电压超过参考电压上充电电压超过参考电压URUR时时比较器翻转,通过模拟
11、开关比较器翻转,通过模拟开关S S使电容器使电容器C C放电,输出电放电,输出电压压U U的脉宽的脉宽B B随电容随电容C C变化变化( (图图5-4)5-4)。 图图5-4 5-4 调频电路与脉冲调宽电路调频电路与脉冲调宽电路 5.1.2 5.1.2 振荡器振荡器 振荡电路是依靠本身的振荡电路是依靠本身的“自激自激”产生信号的输产生信号的输出。常用的振荡器有出。常用的振荡器有正弦振荡器、振荡器以及石英正弦振荡器、振荡器以及石英晶体振荡器晶体振荡器。(1)LC(1)LC振荡器振荡器 选频网络由选频网络由L L、C C元件构成的振荡电路,元件构成的振荡电路,LCLC称为称为振荡器。振荡器。LCL
12、C振荡器主要用于产生高频信号。振荡器主要用于产生高频信号。 变压器反馈式变压器反馈式LCLC振荡器电路如图振荡器电路如图5555所示。左所示。左边部分用边部分用LCLC振荡回路作为晶体管的负载,组成选频振荡回路作为晶体管的负载,组成选频放大器。振荡频率由下式决定放大器。振荡频率由下式决定图图5-5 变压器反馈式变压器反馈式LC振荡器振荡器(2)(2)方波发生器方波发生器 用运算放大器或比较器组成的方波发生器如图用运算放大器或比较器组成的方波发生器如图5656所示。所示。R1R1、R2R2组成的正反馈网络,是为了加速组成的正反馈网络,是为了加速比较器的转换过程,同时,在比较器的同相端提供比较器的
13、转换过程,同时,在比较器的同相端提供一个参考电压一个参考电压URUR。RCRC组成负反馈网络,组成负反馈网络,UOUO通过反对通过反对电容电容C C充电放电,在充电放电,在C C上获得一个三角波电压上获得一个三角波电压UCUC。比。比较器较器UCUC与与URUR进行比较,根据比较结果,决定输出状进行比较,根据比较结果,决定输出状态。方波频率由下式决定态。方波频率由下式决定图图5-6 方波发生器方波发生器 (3)(3)石英晶体振荡器石英晶体振荡器 石英晶体在其两极加上交变电压,晶片会产生石英晶体在其两极加上交变电压,晶片会产生机械振动,同时,晶片的机械振动又会产生交变电机械振动,同时,晶片的机械
14、振动又会产生交变电场。一般情况下,晶片振动的幅度和交变电场的幅场。一般情况下,晶片振动的幅度和交变电场的幅度都很微小,只有在某一特定的频率上,振幅才会度都很微小,只有在某一特定的频率上,振幅才会突然加大,这种现象称为压电谐振。这一特定频率突然加大,这种现象称为压电谐振。这一特定频率成为晶体的固有频率或谐振频率。成为晶体的固有频率或谐振频率。 图图5-7 5-7 石英晶体石英晶体 5.1.35.1.3量程切换电路量程切换电路(1)(1)量程切换原理量程切换原理 为适应测量不同范围的被测量值的需要,测量放为适应测量不同范围的被测量值的需要,测量放大器的增益往往需要能够切辣。增益切换可以用将输大器的
15、增益往往需要能够切辣。增益切换可以用将输入信号通过分压器衰减的方法实现,如图入信号通过分压器衰减的方法实现,如图58(b)58(b)所示,所示,也可以通过改变反馈系数的方法实现,如图也可以通过改变反馈系数的方法实现,如图58(a)58(a)所所示。示。图图5-8 5-8 量程切换基本原理量程切换基本原理 (2)(2)可编程运算放大器可编程运算放大器 可编程运算放大器的增益可在外加数字信号的控制可编程运算放大器的增益可在外加数字信号的控制下,按所需规律变化。图下,按所需规律变化。图5959是是HA2400HA2400可编程运算放可编程运算放大器原理图。输入信号大器原理图。输入信号uiui同时送到
16、同时送到1 14 4四个前置放大器。四个前置放大器。在数字编码在数字编码D1D1、D0D0控制下,只有一个放大器被选通,其控制下,只有一个放大器被选通,其输出经输出放大器输出经输出放大器( (跟随器跟随器) )输出。增益输出。增益A A变化的规律由变化的规律由RlRlR4R4阻值确定。阻值确定。图图59 HA-240059 HA-2400可编可编程运算放大器程运算放大器 5.1.45.1.4放大器放大器(1 1)基本放大器)基本放大器 图图5-105-10为由晶体管组成的基本放大电路,在集成为由晶体管组成的基本放大电路,在集成电路问世以前,一般常采用三极管作为基本放大器件,电路问世以前,一般常
17、采用三极管作为基本放大器件,在某些需高输入阻抗场合,也常使用场效应作为基本在某些需高输入阻抗场合,也常使用场效应作为基本放大器件。放大器件。图图510 510 晶体管组成的基本放大电路晶体管组成的基本放大电路 随着半导体微电子技术的迅速发展,集成运算随着半导体微电子技术的迅速发展,集成运算放大器以其精度高、体积小、重量轻、呼唤性好等放大器以其精度高、体积小、重量轻、呼唤性好等优越的性能,已逐渐取代了传统的晶体管放大器,优越的性能,已逐渐取代了传统的晶体管放大器,目前,除了在需高额大功率或某些特殊需要的场合,目前,除了在需高额大功率或某些特殊需要的场合,人们已习惯于用集成运放来完成信号的放大、滤
18、波人们已习惯于用集成运放来完成信号的放大、滤波等一系列处理。等一系列处理。(2)(2)集成运算放大器集成运算放大器 集成运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和集成运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路,内部结构如图低输出电阻的多级直接耦合放大电路,内部结构如图511(a)511(a)所示。所示。图图511 511 集成运算放大器集成运算放大器 同相放大器同相放大器 图图512(b)512(b)为同相放大器电路,并由上为同相放大器电路,并由上述分析可知,其同相端和反相端输入电压近似相等,即述分析可知,其同相端和反相端输入电压近似相等,即引入共模电压,这是同相放
19、大器闭环工作的重要特征。引入共模电压,这是同相放大器闭环工作的重要特征。实际上真正的输入电压为所加电压与反馈电压之差。实际上真正的输入电压为所加电压与反馈电压之差。图图512 集成运算放大器基本电路集成运算放大器基本电路 同时值得注意的是,由于同相放大器引入共模电压,因同时值得注意的是,由于同相放大器引入共模电压,因此需要高共模抑制比的运算放大器才能保证精度,从减少误此需要高共模抑制比的运算放大器才能保证精度,从减少误差的角度来看,同相放大器的应用不如反相放大器的广泛,差的角度来看,同相放大器的应用不如反相放大器的广泛,但其输入电阻增加,输出电阻减少。但其输入电阻增加,输出电阻减少。 作为同相
20、放大器的特例,图作为同相放大器的特例,图511(c)511(c)为电压跟随器,在为电压跟随器,在低频情况下,其放大倍数接近低频情况下,其放大倍数接近1 1,故称为电压跟随器,其重要,故称为电压跟随器,其重要特点是具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此常在信号处理中特点是具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此常在信号处理中用作阻抗变换器,在使用中需注意其输入电压幅度不能超过用作阻抗变换器,在使用中需注意其输入电压幅度不能超过其共模电压的输入范围。其共模电压的输入范围。 利用同相和反相放大器,可实现比例、加减、积分、微利用同相和反相放大器,可实现比例、加减、积分、微分等一系列应用。分等一系列应用。 5.1.5
21、5.1.5信号的调制与解调信号的调制与解调(1)(1)信号调制的概念信号调制的概念 传感器输出的信号,常常是一种频率不高的弱小传感器输出的信号,常常是一种频率不高的弱小信号,要进行放大后才能向下传输。从信号放大的角信号,要进行放大后才能向下传输。从信号放大的角度来看,直流信号度来看,直流信号( (传感器传出的信号有许多是近似传感器传出的信号有许多是近似于直流的缓变信号于直流的缓变信号) )的放大比较困难。因此,需要把的放大比较困难。因此,需要把传感输出缓变信号先变成具有较高频率的交流信号,传感输出缓变信号先变成具有较高频率的交流信号,再进行放大和传输,最后,再还原成原来频率的信号再进行放大和传
22、输,最后,再还原成原来频率的信号( (信号已被放大信号已被放大) ),这样一个过程,称为信号的调制和,这样一个过程,称为信号的调制和解调。解调。 所谓调制就是利用缓变信号来控制高频振荡的过所谓调制就是利用缓变信号来控制高频振荡的过程,即是人为地产生一个高频信号程,即是人为地产生一个高频信号( (它由频率、幅度、它由频率、幅度、相位三个参数而定相位三个参数而定) ),使这个高频信号的三个参数中,使这个高频信号的三个参数中的一个,随着需要传输的信号的变化而变化。这样,的一个,随着需要传输的信号的变化而变化。这样,原来变化缓慢的信号,就被这个受控制的高频振荡信原来变化缓慢的信号,就被这个受控制的高频
23、振荡信号所代替,进行放大和传输,以达到最好的放大和传号所代替,进行放大和传输,以达到最好的放大和传输效果。输效果。所谓调解就是从已被放大和输出的,且有原来信号信息所谓调解就是从已被放大和输出的,且有原来信号信息的高频信号中,把原来信号取出的过程。调制的过程的高频信号中,把原来信号取出的过程。调制的过程有三种:有三种:高频振荡的幅度受缓变信号控制时,称为幅值调解,以高频振荡的幅度受缓变信号控制时,称为幅值调解,以AMAM表示。表示。高频振荡的频率受缓变信号控制时,称为频率调制,以高频振荡的频率受缓变信号控制时,称为频率调制,以FMFM表示。表示。高频振荡的相位受缓变信号控制时,称为相位调制,以高
24、频振荡的相位受缓变信号控制时,称为相位调制,以PMPM表示。表示。 并称控制高频振荡的缓变信号为调制信号;载送缓变并称控制高频振荡的缓变信号为调制信号;载送缓变信号的高频振荡为载波;已被缓变信号调制的高频振信号的高频振荡为载波;已被缓变信号调制的高频振荡称为调制波,调制波相应地有调幅波、调频波和调荡称为调制波,调制波相应地有调幅波、调频波和调相波三种,常见的是调幅和调相两种。相波三种,常见的是调幅和调相两种。(2)(2)信号幅值的调制与调解信号幅值的调制与调解调幅又称幅值调制,是利用调制信号去控制高频载波信调幅又称幅值调制,是利用调制信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号的变化而
25、变化。号的振幅,使载波的振幅随调制信号的变化而变化。电桥调幅的原理电桥调幅的原理 半桥单臂接法时半桥单臂接法时半桥双臂接法时半桥双臂接法时全桥接法时全桥接法时 电桥输出电压电桥输出电压uYuY的幅值随输入信号的幅值随输入信号R(tR(t) )变化,变化,或者说或者说uYuY的幅值受的幅值受R(tR(t) )的控制。从信号调制的角度的控制。从信号调制的角度说,电桥激励电压说,电桥激励电压uouo是调制过程的载波,电桥的输是调制过程的载波,电桥的输入入RR是调制过程的调制信号,电桥的输出是调制过程的调制信号,电桥的输出uYuY是调制是调制过程的调制波。因此,电桥就是一个调幅器,它的过程的调制波。因
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