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时间:2020-03-21
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1、微弱信号的检测方案设计—、原理分析针对微弱信号的检测的方法有很多,比如滤波法、取样积分器、锁相放大器等。下面就针对这几种方法做一简要说明。方案一:滤波法。在大部分的检测仪器中都要用到滤波方法对模拟信号进行一定的处理,例如隔离直流分量,改善信号波形,防止离散化时的波形混叠,克服噪声的不利影响,提高信噪比等。常用的噪声滤波器有:带通、带阻、高通、低通等。但是滤波方法检测信号不能用于信号频谱与噪声频谱重叠的情况,有其局限性。虽然可以对滤波器的通频带进行调节,但其噪声抑制能力有限,同时其准确性与稳定性将大打折扣。方案二:取样积分器取样积分法是利用周期性信号的重复特性,在每个周期内对信号的一部
2、分取样一次,然后经过积分器算出平均值,于是各个周期内取样平均信号的总体便呈现出待测信号的真实波形。由于信号的取样是在多个周期内重复进行的,而噪声在多次重复的统计平均值为零,所以可大大提高信噪比,再现被噪声淹没的波形。其系统原理图如图2-1所示。Vo(l)一个取样积分器的核心组件式是取样门和积分器,通常采用取样脉冲控制RC积分器来实现,使在取样时间内被取样的波形做同步积累,并将累积的结果保持到下一次取样。取样积分器通常有定点式和扫描式两种工作模式。定点式是测量周期信号的某一瞬态平均值,经过m次取样平均后,其幅值信噪比改善为人人;扫描式取样积分器利用取样脉冲在信号波形上延时取样,可用于恢
3、复与记录被测信号的波形,由于其采样过程受到门脉冲宽度的限制,只有在门宽范围内才能被取样。方案三:锁相放大器锁相放大器也称为锁定放大器(Lock-In-Amplifier,LIA它主要作为—个极窄的带通滤波器的作用,而非一般的滤波器。它的原理是基于信号与噪声之间相关特性之间的差异。锁相放大器即是利用互相关原理设计的一种同步相关检测仪,利用参考信号与被测信号的互相关特性,提取出与参考信号同相位和同频率的被测信号。锁定放大器可在比被测信号强100dB的噪声干扰中检测出有用信号。其原理框图如图2-3oVs(t)+Vn(t放大器带通滤波鉴相器低通滤波器Vo木地振荡器移相器锁相放大器的核心部件
4、是鉴相器,它实现了被测信号与参考信号的互相关运算。它把输入信号与参考信号进行比较,当两个信号相位完全相同时,即相位差为0时经低通滤波后,输出信号的直流分量达到最大,其正比于输入信号中某一特定频率(参考输入频率)的信号幅值。锁相放大器具有很多优点:信号通过调制后交流放大,可以避免噪声的不利影响;利用相敏检波器实现对调制信号的解调,同时检测频率和相位,噪声同频又同相的概率很小;利用低通滤波器来抑制噪声,低通滤波器的频带可以做得很窄,并且其频带宽度不受调制频率的影响,稳定性也大大提高。但是值得注意的是适合于锁相放大器的检测信号应该是单频的,或者传导频谱所占频带是较窄的。综合考虑,尤其根据是
5、手头现有器件的情况,我们选择了利用锁相放大器作为本次的检测方案,并达到了预期的效果。二、总体方案设计本设计系统框图如图4畀所示。系统通过把正弦信号与噪声源通过加法器混合,通过电阻分压网络使噪声衰减到一定程度,模拟淹没在噪声中的有用信号,再通过前置放大电路对信号进行预放大,再通过带通滤波器选择设计所需的通频带,然后通过以AD630为核心器件的锁相放大器,输出电压经过低通滤波器之后得到一个直流电压输出,最后通过MSP430进行AD采样、数据处理后送液晶显示。在整个电路中放置了a~E共5个测试点作为调试用。通液Vo晶->E筑理■显低滤波三、模块设计及参数分析整个系统的电路顶层设计:包含了电
6、源模块、信号产生电路、前置放大与带通滤波、锁相放大模块、低通滤波器、单片机处理模块这些部分。其中每个模块的电源引脚部分都加入了去耦电容,PCB对电源线也进行了相应的覆铜处理,降低高频干扰。信号产生电路:本电路模块旨在产生一个能够模拟实际中淹没在噪声中的微弱信号。包含加法器与纯电阻分压网络两部分。在实际电路中采用函数信号发生器产生频率为500Hz〜2kHz振幅为的200mV~2V正弦信号Vs。同时使用提供的音频信号作为噪声源Vn。首先通过电压跟随器,再经过加法器实现信号的混合,芯片使用AD827来拓宽其频带到邛MHz带宽,可调节音量使正弦信号完全淹没在噪声中。经过混合后的信号再通过一个
7、纯电阻分压电路把信号衰减大约100倍得到输入信号Vi。电路中取R5=R7=1kR6=R8=100o5-2所示,并在适当位置预留了测试端口:其电路原理图如图•I2V(protel仿真)前置放大器:该电路用于对信号进行预放大处理,使其输入到后级锁相放大器的信号有个适当的幅度。其电路如图5-3所示。采用TI公司的OPA2227这款低噪声、高精度的运放(后改用AD707,或AD620)□第一级放大倍数为11倍,第二级放大倍数为10倍,所以总共放大约110倍。同时在
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