传感器与检测技术第10章 信号处理及抗干扰技术

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10 章 信号处理及抗干扰技
一般测量系统通常由传感器、测量电路(信号转换与信号处理电路)以及显示记录部分
组成。对于被测非电量变换为电路参数( RLCM)的无源型传感器(如电阻式、
电感式、电容式、电涡流式等),因为传感器的输出是电路参数的变化,因此,需要对
他们先进行激励,通过不同的转换电路把电路参数转换成电流或电压信号,然后再经过
放大输出;而对于直接把非电量变换为电学量(电流或电动热)的有源型传感器(如电
压式、磁电式、热电式等),虽然他们输出的是电量,但仍然需要进行放大或特殊处理。
因此,一个非电量检测装置(或系统)中,必须具有对电信号进行转换和处理的电路。
转换和处理电路的任务比较复杂。除了微弱信号放大、滤波外,还有诸如零点校正、线
性化处理、温度补偿,误差修正、量程切换等信号处理功能。信号处理电路的重点为微
弱信号放大及线性化处理。
检测装置的抗干扰问题,实际上也是电子测量装置的抗于扰问题。为了有效地防止干扰,
必须首先要弄清干扰的类型、来源及其传送的方式,才能根据不同的情况,提出相应
抗干扰措施,从而达到消除或减弱干扰的目的。
10.1 信号处理技术
10.1.1 微弱信号放大
10.1.1.1 测量放大器
通常对一个单纯的微弱信号,可以采用运算放大器进行放大,如图 10.1.1
U,为传感器输出的电压,运算放大器为反相输入接,U 。为放大后的输出电压,此时
(10-1-1)
s
U
2
1
0
R
R
U
U
s
R
1
R
2
+
-
图10.1.1 运算放大器放大电路
由于传感器的工作环境往往比较恶劣,在传感器
的两个输出端上经常产生干扰较大的信号,有时
是完全相同的干扰信号称为共模干扰。虽然运算
放大器对直接输入或同相输入的共模信号有较强
的抑制能力,但是对简单的反相输入或同相输入
接法,由于电路结构不对称,抵御共模干扰的能
力很差。我们可以采用运算放大器的差动接法,
从比较大的共模信号中检出差值信号并加以放大。
对于传感器输出的微弱信号,通常是用
一组运算放大器构成的测量放大器来进行放大的,
经典的测量放大器由三个运算放大器构成,如图
10.1.2 所示。
U0
R1
R2
+
-
R2
+
-
+
-
R3
R3
R4
R4
N2
N1
Ui
图10.1.2 测量放大器原理图
其中 N1N2构成同相并联差动放大器,差动输入信号和共模输入信号从 N1N2
的同相输入,所以它的差动输入电阻和共模输入电阻都很 。对 N1N2来说
衡对称机构也有助于失调及其漂移影相抵消。运算放大器 N3动式输入,它
但能割断共模信号的N1N2端输出变成单端输出,以应接地需要
难证明这个电路的电压放大数为
(10-1-2)
R1放大数。
测量放大器所采用的上电路形式,是它具有输入阻抗增益便漂移相补偿
以及输出不模信号等一系放大器许多高度、电平的放大方
其有用的,由于它的共模抑制能力强,所以能从共模信号背景中检测出微弱的有用
信号。
10.1.1.2 实用测量放大器
前各件公司竟出了许多号的单量放大断气芯片户选择使用。因
此信号处理中需对微弱信号放大时,可以不必再用分的通用运算放大器来构成测量放大器
采用单测量放大器体积小、电路结构简单、成点。如
AD 公司推出的单片精测量放大器 AD521 AD522 用的两测量放大器。
1) 1) AD521
AD521 功能与接法如图 10.1.3 所示。脚 OFFSET (1、6
器零点,调方法是接到 10KΩ两个动端接电源端。测量放
大器
(10-1-3)
)
2
1(
R
R
K
1
2
3
4
u
R
R
G
s0
u
R
R
U
U
K
i
放大数在 0.1 到 1000 范围内用 RS=100,可以到较稳定的放大数。
使AD521 (其他测量放大器)时,都要特别注意路。为此,输
入端( 1 或 3 )必须与电源的地线构路。可以直接相,也可以通过电阻相
b)
U
0
U
i
R
G
+IN
-IN
8
10
13 12 7
11
6
4
5
3
2
14
R
s
=1000
10
图10.1.3 AD521管脚功能与基本接法
a)管脚功能 b)基本接法
7 8
10
11
12
13
14
+-
+IN
-IN
RG
RG
R
s
OFFSET
OFFSET
OUTPUT
VR
s
V
+
COMD
REF
SENSE
a)
2) AD522
AD522 也是单芯片集精密测量放大器, K0=100 时,非线性0.005% ,杂 0.1HZ
100HZ 频带内噪声1.5mV ,其中共模抑制比 CMRR>120dB K0=1000 时)。
AD522 的管脚功能如图 10.1.4 所示。管脚 4 、 6是调零端, 2 和 14 接调放大
数的电阻。与 AD521 不同的是该芯片引出了电源地 9和数屏蔽端 13 ,端用于接输
入信号线的屏蔽网,以减外电对信号的干扰。
7 8
10
11
12
13
14
+-
+IN
-IN
RG
RG
DATA GUARD
NULL
OUTPUT
V-
V+
GND
REF
SENSE
图10.1.4 AD522管脚功能
NULL
传感器输出的微弱信号经放大后,通常面临长距离的问题,为了电压信号在
传输过程中的失和抗干扰方的需要,可直流电压信号变换为直流电流信号进行传输。
过程制系列仪表之信号的传输是采用直流电流。外在对测量值进行显示时,常采
用动圈表头也需直流电压变换为直流电流来动线。为了不传输线路电阻变
化和负载电阻大,输出电流应具有良好流特性。因此使电压电流变换器
信号的的电流传送时,应使变换器输出电阻量大,可以减对信号的影,同时
输出电阻也应量大,以保持输出电流的流特性。电压电流变换器是很不容
电路读者查阅关书籍
10.1.2 线性化处理技术
动检测系统中,被测量转换成电信号时,大数传感
器的输出信号和被测系并非是线性是由感的原理线
,其是由于采用的电路(如电电路)的非线性。要个问,在
测系统中可采用三:①取近似采用均匀
加非线性校正环。显局限下面介绍增
非线性校正环的方法。
常我们在设计测量仪表总希望得均匀这样仪表读看起
便。此外,果仪表度特性为线性,保证仪表个量内灵敏度是相同的,
从而有于分和处理测量结。为了保证测量的输出与输入之间具有线性系,
需要在仪表入一特殊环,用它来补偿其他环的非线性,这就是非线性校正环
或称为线性化器
10.1.2.1 非线性校正的方法
测量表静特性非线性的校正方法通常有两式非线性校正法,
是非线性反校正法。这里着介绍前方法
环式非线性校正的测量仪表,其结构原理可用图 10.2.1 所示的示。
感器被测量理量 x转换成电量
u1这种转换通常是非线性的。电量 u1
放大器放大后成为电量 u2,放大器一般是
线性的。入线性化器的作用是用它本身
的非线性补偿传感器的非线性,从而使整台
仪表的输出 u0和输入 x具有线性系。
这里
解决关键问题显然有两个
u
0---
x
线
u
1---
x
线
u
1---
u
2线
出线性化器应具有的 u1~u2 非线设计电路实线性化器的非线
性特性。工程求取线性化器非线形特性的方法有两,分
1) 解析计算法
图 10.2.2 中所示的传感器特性解析式为
10-1-4
方法器特性的式为
10-1-5
测量工具有的度方程为
10-1-6
以上三式联,消变量 u1x到线性化器非线性特性的解析
10-1-7),根据式( 10-1-7设计
线性化器的具电路
)(
11
xfu
12 Kuu
12 Kuu
)(
0
12
s
U
Kfu
图10.1.5 环式非线性校正
传感器 放大器 线性
化器
x
u
1
u
2
u
3
2)
传感器等环的非线性特性解析示比较复杂或比较困难时,我们可用图求取
线性化器的输-输入特性线。图法的步骤10.2.2 )。
I. 传感器特性线作于直角坐标的第一u1=f1x)。
II. 放大器线性特性作于第二限u2=Ku1
III. 将整台测量仪表的线性特性作与第四象限u0=sx
IV. xnn度要求决定。由点 123… nx轴垂线,分
V.u1=f(x) 线及第u0=sx 线10 12 13 1n 414243…4n
以后以第一这些x平行线与第二象限 u2=Ku1 直线21 22 23 2n
点。
VI. 由第二象限各点作 x轴垂线,再由第四象限各点作 x平行线,两在第三象限
VII. 线为校正线u0=f2(u2)也是线形化器的非线性特性线。
对测量仪表中非线性环的校正还可以采用非线性反补偿法,其原理可由图 10.2.3
示。
在放大器上加非线性反馈之后,使u0u1之间非线性,用以补偿传感器非
线性,从而使整台仪表输入 -输出特性 x~u0j具有线性特性。
10.1.2.2 非线性校正电路
我们用解析法或图解发出线性化器的输-输出特性线后,接来的问题是如
适当的电路来实它。显然在类电路中需要有非线性元件者利某种元件的非线
将二极或三极管置于运算放大器的反馈回路中构成的对数运算放大器能对输入信
号进行对数运算,构成非线性数运算放大器,它可以用于线测厚仪非线性校正电路中。
前最常用的是二极管组成非线性电阻网络配合运算放大器产生线形式的输入 -输出
特性线。由于线可以分段逼近意曲线,从而可以非线性校正环(线性化器)所需
要的特性线。
线逼近如图 10.1.8所示线性正环所需要的特性线用干有的线代替
然后根据xi段折线的斜率 ki设计电路。
根据线逼近法所作各段折线可下列方程
x
0
u
1
u
0
u
2
u
1
=
f1(x)
1 2 3n
12
11
13
1n
22
21
23
22
2n
22
42
41
43
4n
u
2
=
K
u
1
u
0
=
f2
u
2
u
0
=
sx
图10.1.6线性化器特性 图10.1.7 非线性反偿原理
传感器 放大器
非线性
x
u
1
u
0Δ
u
u
f
-
图10.1.8 线逼近
x
x4
x3x2
x1
0
α3
α2
α1
α4
y
摘要:

第10章信号处理及抗干扰技术一般测量系统通常由传感器、测量电路(信号转换与信号处理电路)以及显示记录部分组成。对于被测非电量变换为电路参数(R、L、C、M)的无源型传感器(如电阻式、电感式、电容式、电涡流式等),因为传感器的输出是电路参数的变化,因此,需要对他们先进行激励,通过不同的转换电路把电路参数转换成电流或电压信号,然后再经过放大输出;而对于直接把非电量变换为电学量(电流或电动热)的有源型传感器(如电压式、磁电式、热电式等),虽然他们输出的是电量,但仍然需要进行放大或特殊处理。因此,一个非电量检测装置(或系统)中,必须具有对电信号进行转换和处理的电路。转换和处理电路的任务比较复杂。除了微...

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