现代测试技术ppt课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《现代测试技术ppt课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 测试 技术 ppt 课件
- 资源描述:
-
1、现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 现代测试技术现代测试技术Modern testing and measurement technology 苏州科技学院苏州科技学院电子与信息工程学院电子与信息工程学院电子科学技术系电子科学技术系潘敬熙潘敬熙Jingxi-Jingxi- 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 第第2 2章章 测试信号转换处理电路测试信号转换处理电路 本章学习要求:本章学习要求: 理解信号放大、信号滤波、信号运算、信号理解信号放大、信号滤波、信号运算、信号调制解调以及电桥等各种测试信号转换
2、处理电路调制解调以及电桥等各种测试信号转换处理电路的基本原理,掌握其参数设计方法。的基本原理,掌握其参数设计方法。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.1 2.1 概述概述2.1.12.1.1对测试信号进行转换处理的目的:对测试信号进行转换处理的目的:1.1.传感器输出的信号很微弱,大多数不能直接输送到显示、传感器输出的信号很微弱,大多数不能直接输送到显示、记录或分析仪器中去,需要进一步放大,有的还要进行阻记录或分析仪器中去,需要进一步放大,有的还要进行阻抗变换。抗变换。2.2.有些传感器输出的是电参量,需要转换成电信号才能进行有些传感器输出的是
3、电参量,需要转换成电信号才能进行处理。处理。3.3.有些传感器输出的是电信号,但信号中混杂有干扰噪声,有些传感器输出的是电信号,但信号中混杂有干扰噪声,需要去掉噪声,提高信噪比。需要去掉噪声,提高信噪比。4.4.某些场合,为便于信号的远距离传输等原因,需要对传感某些场合,为便于信号的远距离传输等原因,需要对传感器测量信号进行调制解调处理。器测量信号进行调制解调处理。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.1.2 2.1.2传感器接口电路形式传感器接口电路形式 传感器按集成程度分为传统传感器和智能传感器。传感器按集成程度分为传统传感器和智能传感器。
4、按有无能量输出分为无源传感器和有源传感器(智能传按有无能量输出分为无源传感器和有源传感器(智能传感器一般都是有源传感器)。感器一般都是有源传感器)。 按输出信号性质分为模拟传感器和数字传感器。按输出信号性质分为模拟传感器和数字传感器。 传感器主要变化参数有:电阻、电感与电容。传感器主要变化参数有:电阻、电感与电容。 传感器输出信号主要形式有:电压、电流(或电荷)与传感器输出信号主要形式有:电压、电流(或电荷)与频率;交流与直流。频率;交流与直流。 传感器输出结构形式有:直接、电桥、差分等;传感器输出结构形式有:直接、电桥、差分等;现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信
5、号转换与处理电路 2.2 2.2 信号放大信号放大 2.2.1 2.2.1 概述概述 一、什么是测量放大电路?一、什么是测量放大电路? 在测量控制系统中,用来放大传感器输出的在测量控制系统中,用来放大传感器输出的微弱电压、电流或电荷信号的放大电路称为微弱电压、电流或电荷信号的放大电路称为测量测量放大电路放大电路,亦称,亦称仪用放大电路仪用放大电路。 工程测试中所遇到的信号,多为工程测试中所遇到的信号,多为100kHz100kHz以下以下的低频信号,在大多数的情况下,都可以用放大的低频信号,在大多数的情况下,都可以用放大器集成芯片来设计放大电路。器集成芯片来设计放大电路。现代测试技术第现代测试技
6、术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 二、对测量放大电路的二、对测量放大电路的基本要求基本要求: 输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配;输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配; 一定的放大倍数和稳定的增益;一定的放大倍数和稳定的增益; 低噪声;低噪声; 低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂移;移; 足够的带宽和转换速率;足够的带宽和转换速率; 高共模输入范围和高共模抑制比高共模输入范围和高共模抑制比 可调的闭环增益;可调的闭环增益; 线性好、精度高;线性好、精度高; 成本低。成本低。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路
7、测试信号转换与处理电路 三、集成运算放大器的最主要参数:开环增益开环增益A A闭环增益闭环增益A Af f差模开环直流电压增益(差模增益)差模开环直流电压增益(差模增益)A AVDVD共模开环直流电压增益(共模增益)共模开环直流电压增益(共模增益)A AVCVC输入失调电压输入失调电压V VI0I0输入失调电流输入失调电流I II I0 0共模抑制比共模抑制比K KCMR CMR = = 差模增益差模增益A AVDVD/ /共模增益共模增益A AVCVC现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 四、四、 应用集成运放应注意的事项应用集成运放应注意的事项
8、(1) (1) 调零消除失调误差调零消除失调误差 “ “调零调零”技术是使用运放时必须掌握的。调技术是使用运放时必须掌握的。调零的原理是,在运放的输入端外加一个补偿电压,零的原理是,在运放的输入端外加一个补偿电压,以抵消运放本身的失调电压,达到调零的目的。以抵消运放本身的失调电压,达到调零的目的。有些运放已经引出调零端,只需要按照器件的规有些运放已经引出调零端,只需要按照器件的规定,接入调零电路进行调零即可。定,接入调零电路进行调零即可。 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 (2) (2) 相位补偿消除高频自激相位补偿消除高频自激 由于运算放大器是
9、一个高增益的多级放大器组件,由于运算放大器是一个高增益的多级放大器组件,应用时一般接成闭环负反馈电路。当工作频率升高时,应用时一般接成闭环负反馈电路。当工作频率升高时,放大器会产生附加相移,可能使负反馈变成正反馈而放大器会产生附加相移,可能使负反馈变成正反馈而引起自激。进行相位补偿可以消除高频自激。相位补引起自激。进行相位补偿可以消除高频自激。相位补偿的原理是,在具有高放大倍数的中间级,利用一小偿的原理是,在具有高放大倍数的中间级,利用一小电容电容C C(几十几百微微法)构成电压并联负反馈电路。(几十几百微微法)构成电压并联负反馈电路。有些运放已经在内部进行了补偿,如有些运放已经在内部进行了补
10、偿,如A741A741。有些运。有些运放引出了补偿端,只需要按照器件手册的规定,外接放引出了补偿端,只需要按照器件手册的规定,外接补偿电路即可,如国产补偿电路即可,如国产5G245G24运算放大器。运算放大器。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 (3) (3) 过载保护过载保护 使用运放时要注意,不能超过其性能参数的使用运放时要注意,不能超过其性能参数的极限值,如最大输入电压范围等。特别是在有强极限值,如最大输入电压范围等。特别是在有强干扰源的场合更要注意。干扰源的场合更要注意。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换
11、与处理电路 2.2.2 2.2.2 同相放大器同相放大器 闭环增益:闭环增益:2f1RA1R 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 集成运算放大器可以作为一个器件构成各种集成运算放大器可以作为一个器件构成各种基本功能的电路。这些基本电路又可以作为单元基本功能的电路。这些基本电路又可以作为单元电路组成电子应用电路。电路组成电子应用电路。 同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点,广泛用于前置放大级。很低的特点,广泛用于前置放大级。 高输入阻抗电路常应用于传感器的输出阻抗高输入阻抗电路常应用于传感器的输出阻抗
12、很高的测量放大电路中。如很高的测量放大电路中。如电容式、压电式传感电容式、压电式传感器器的测量放大电路。的测量放大电路。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 同相放大器输入阻抗同相放大器输入阻抗r ri+i+r ri+i+= r= ri i(1+AF)(1+AF)同相放大器输出阻抗同相放大器输出阻抗r ro+o+r ro+o+= r= ro o/(1+AF)/(1+AF)教材约定:在涉及同相放大器的输入阻抗时,均教材约定:在涉及同相放大器的输入阻抗时,均以以r ri+i+来表示,即指同相放大器所具有的最低在来表示,即指同相放大器所具有的最低在1010
13、7 7以上的输入电阻,而不器刻意指明其具体以上的输入电阻,而不器刻意指明其具体的数值。的数值。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.3 2.2.3 反相放大器反相放大器闭环增益:闭环增益:2f1RAR反馈电阻反馈电阻R R2 2值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移,值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移,一般为几十千欧至几百千欧。一般为几十千欧至几百千欧。R R1 1的取值应远大于信号源的取值应远大于信号源U Ui i的内阻。的内阻。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 交流反相放大电路交流反相放
14、大电路Af= R2 / R1R3= R2 C1:隔直电容:隔直电容C3:旁路电容,防止振荡:旁路电容,防止振荡现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.4 2.2.4 基本差动(差分)放大器基本差动(差分)放大器 什么是差动放大器?什么是差动放大器? 差动放大器差动放大器是把二个输入信号分别输入到是把二个输入信号分别输入到运算放大器的同相和反相二个输入端,然后在运算放大器的同相和反相二个输入端,然后在输出端取出二个信号的差模成分,而尽量抑制输出端取出二个信号的差模成分,而尽量抑制二个信号的共模成分。二个信号的共模成分。现代测试技术第现代测试技术第
15、2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.4 基本差动放大器基本差动放大器为分析电路的共模抑制性能,我们做如下变换为分析电路的共模抑制性能,我们做如下变换 )(2121iiicVVV)(12iiidVVV现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 式中 idicVRRRRRRRRVRRRRRRRRV)(21)(12121434121214340idVDicVCVAVA)(12121434RRRRRRRRAVCidVDVRRRRRRRRA)(2112121434现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电
16、路 3412RRRR现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 假设电阻的误差为假设电阻的误差为 ,也就是说,电阻的实际值分,也就是说,电阻的实际值分别为别为 ,则可得,则可得 )1 ()1 ()1 ()1 ()1 ()1 ()1 ()1 (1122443344112211RRRRRRRRAVC在最坏的情况下,即所有的电阻都取最大的误差值在最坏的情况下,即所有的电阻都取最大的误差值 ,并且取最不利的方向,可得最大的共模电压增益并且取最不利的方向,可得最大的共模电压增益(忽略忽略高阶小量高阶小量) 2114RRAVC现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信
17、号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 共模抑制比KCMR为 41VDCMRAK上式表明,电阻的误差越小,差动增益VDA越大共模抑制比越高。 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 输入电阻: 12Rrid2/ )(21RRric难以避免的缺点:难以避免的缺点: 1. 输入阻抗低输入阻抗低3. 工艺性差工艺性差 2. 共模抑制比低共模抑制比低现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.5 2.2.5 仪用放大器仪用放大器 什么是仪用放大器?什么是仪用放大器? 是一类高输入阻抗,高共模抑制比的差分放是一类高输
18、入阻抗,高共模抑制比的差分放大器。具有精度高,稳定性好等特点,经常用于大器。具有精度高,稳定性好等特点,经常用于精密仪器电路和测控电路中,故称为仪用放大器,精密仪器电路和测控电路中,故称为仪用放大器,也称为仪器放大器。也称为仪器放大器。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.5 仪器(仪用)放大器仪器(仪用)放大器按照教材中3.2节的约定,同相放大器的输入阻抗为ri+,不难得出三运放电路的输入阻抗:差动输入阻抗rid 2 ri+,共模输入阻抗ric ri+2。 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2
19、.2.5 仪器(仪用)放大器仪器(仪用)放大器可得放大器前级的差模增益AVD1和共模增益AVC1 0102i1i2W1W2VVVVRRRR1W2O1O2i1i2WRRRVV(VV )RWWVDIRRRRA210VCIA现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.5 仪器(仪用)放大器仪器(仪用)放大器仪器放大器前级的差模增益AVD和共模增益AVC3421RRRRRRAWWVD34343656RRRRRRRRAVC因此,三运放电路的共模抑制比在电阻匹配精度相同的情况下,要比基本差动放大器高 倍。由此可见,由三运放组成的差动放大器具有高共模抑制比、高输
20、入阻抗和可变增益等一系列优点,它是目前测控系统和仪器仪表中最典型的前置放大器。现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.5 仪器(仪用)放大器仪器(仪用)放大器现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 28串联差分式输入仪用放大器串联差分式输入仪用放大器输入信号加于两个运放的同输入信号加于两个运放的同相输入端,相输入端,差分输入电阻近差分输入电阻近似为两个运放的共模输入电似为两个运放的共模输入电阻之和,提高了输入电阻。阻之和,提高了输入电阻。Iu12IIuu Ou441233(1)OIRRuuRR 4241
21、2313(1)(1)IIRRRuuRRR 利用迭加原理,利用迭加原理, 分别作用于输入端分别作用于输入端21IIuu 、现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 29串联差分式输入仪用放大器串联差分式输入仪用放大器3421RRRR4123(1)()OIIRuuuR 双端输入,输入电阻为无穷大。双端输入,输入电阻为无穷大。43(1)IRuR 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.6 可变增益放大器可变增益放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.6
22、可变增益放大器可变增益放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.6 可变增益放大器可变增益放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.6 可变增益放大器可变增益放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.6 可变增益放大器可变增益放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.7 2.2.7 隔离放大电路隔离放大电路 什么是隔离放大电路?什么是隔离放大电路? 隔离放大电路的输入、输出
23、和电源电路之间隔离放大电路的输入、输出和电源电路之间没有直接的电路耦合,即信号在传输过程中没有没有直接的电路耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。公共的接地端。 应用于何种场合?应用于何种场合? 隔离放大电路主要用于便携式测量仪器和某隔离放大电路主要用于便携式测量仪器和某些测控系统(如生物医学人体测量、自动化试验些测控系统(如生物医学人体测量、自动化试验设备、工业过程控制系统等)中,能在噪声环境设备、工业过程控制系统等)中,能在噪声环境下以高阻抗、高共模抑制能力传送信号。下以高阻抗、高共模抑制能力传送信号。 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路
24、2.2.7 隔离放大器隔离放大器 1. 采用集成的线性光电耦合放大器 2. 采用集成前置放大器和线性光电耦合放大器在一起的大规模集成电路3. 采用数字信号隔离技术 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 组成及符号组成及符号输入放大器R1R1R2RisoCisoR2uo隔离器输 出放大器uducuiso现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 原理框图原理框图a) 变压器耦合变压器耦合浮置电源输入调制放 大 器耦合变压器输出解调放 大 器输出输入b) 光电耦合光电耦合浮置电源光耦合器输 入放大器输 出放大器输出输
25、入LEDV现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 常见的几种光电耦合器的内部电路常见的几种光电耦合器的内部电路现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.7 隔离放大器隔离放大器 几种光电耦合放大器的传输特性 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.7 隔离放大器隔离放大器 光电耦合放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章 测试信号转换与处理电路测试信号转换与处理电路 2.2.7 隔离放大器隔离放大器 线性光电耦合放大器 现代测试技术第现代测试技术第2章章
展开阅读全文