欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!

發(fā)布時間:2019-11-01 責任編輯:lina

【導讀】同步解調可以解決很多傳感器信號調理所共有的特性挑戰(zhàn)。本文討論在功耗和成本有著嚴格受限的系統(tǒng)中使用同步解調進行傳感器信號調理時的一些設計考慮因素。
    
同步解調可以解決很多傳感器信號調理所共有的特性挑戰(zhàn)。本文討論在功耗和成本有著嚴格受限的系統(tǒng)中使用同步解調進行傳感器信號調理時的一些設計考慮因素。
 
1、傳感器激勵
傳感器隨處可見,它們用來測量溫度、光照、聲音和其他各種環(huán)境參數(shù)。在某些應用中,傳感器可以把待測樣本轉換成感應器。例如,色度計使用LED將光線照射穿過待測液體樣本。樣本的光吸收調制光電二極管檢測的光量,以便揭示待測液體的特性。血氧含量可以通過測量血管組織中的紅光和紅外光吸收之差來確定。超聲傳感器根據(jù)超聲在氣體中行進的多普勒頻移來測量氣流速率。所有這些系統(tǒng)都可以使用同步解調來實現(xiàn)。
 
圖1顯示的是測量傳感器輸出信號的同步解調系統(tǒng)。激勵信號fx用作載波,傳感器以幅度、相位(或兩者同時)作為待測參數(shù)的函數(shù)進行調制。信號可能經(jīng)過放大和濾波,然后再由相敏檢波器(PSD)向下調制,回到直流狀態(tài)。輸出濾波器(OF)將信號帶寬限制在待測參數(shù)的頻率范圍內。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖1:同步解調系統(tǒng)
 
傳感器輸出端的噪聲可能受內部源或外部耦合的影響。低頻(1/f)噪聲經(jīng)常會限制傳感器或測量電子設備的性能。很多傳感器還容易受到低頻環(huán)境噪聲的干擾。光學測量容易受到背景光照的影響;電磁傳感器容易受到電源輻射的影響。自由選擇激勵頻率以避開噪聲源是同步解調的重要優(yōu)勢。
 
選擇一個可以降低這些噪聲源影響的激勵頻率是優(yōu)化系統(tǒng)性能的重要途徑。所選激勵頻率應當具有較低的噪底,并離開噪聲源足夠距離,這樣只需適當進行濾波便可將噪聲降低至可以接受的水平。傳感器激勵通常是功耗預算中最大的一塊。如果傳感器的靈敏度與頻率的關系已知,則在靈敏度較高的頻率處激勵傳感器即可降低功耗。
 
2、相敏檢波器
若要理解抗混疊濾波器(AAF)和OF的要求,則需理解PSD。以通過激勵信號將輸入信號同步擴大+1和–1倍的PSD為例。這等效于輸入信號乘以相同頻率的方波。圖2a顯示的是輸入信號、基準電壓源和PSD輸出的時域波形;圖中,輸入信號為方波,任意相位與基準電壓源相關。
 
當輸入和基準電壓完全無相移時,相對相位為0°,開關輸出為直流,且PSD輸出電壓為+1。隨著相對相位增加,開關輸出成為基準頻率兩倍的方波,且占空比和均值線性下降。相對相位為90°時,占空比為50%,平均值為0。在180°相對相位處,PSD輸出電壓為–1。圖2b顯示了相對相位在0°至360°范圍內掃描時的PSD平均輸出值,輸入信號為方波和正弦波。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖2:(a)PSD時域波形、(b)PSD輸出平均值與相對相位成函數(shù)關系
 
正弦波情形沒有方波情形那么直觀,但可以通過逐項相乘并分解為相加項和相減項而計算,如下所示:
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
正如預計的那樣,PSD在基頻處生成與輸入信號相對相位的余弦成比例的響應,但它同時也會生成針對信號所有奇次諧波的響應。若將輸出濾波器視為相敏檢波器的一部分,則信號傳輸路徑看上去就會像是一系列以基準信號奇次諧波為中心的帶通濾波器。帶通濾波器的帶寬由低通輸出濾波器的帶寬確定。PSD輸出響應是這些帶通濾波器之和,如圖3所示。出現(xiàn)在直流端的響應部分落在輸出濾波器的通帶內。出現(xiàn)在基準頻率偶次諧波的響應部分將由輸出濾波器抑制。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖3:有助于PSD輸出的信號輸入頻譜
 
乍看之下,諧波的無限求和混疊進入輸出濾波器通帶,似乎會使這種方法失效。然而,由于每一個諧波項都成倍縮小,并且各諧波噪聲以平方和的平方根方式相加,噪聲混疊的影響得以減輕。假設輸入信號的噪聲頻譜密度不變,那么就可以計算諧波混疊的噪聲影響。
 
設Vn為以基頻為中心的傳輸窗口的積分噪聲。總RMS噪聲VT為:
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
使用簡便的公式對幾何級數(shù)求和:
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
諧波窗口導致的RMS噪聲增加量為:
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
因此,所有諧波窗口產(chǎn)生的RMS噪聲使總噪聲僅增加11%(或1dB)。輸出依然容易受到帶通濾波器的通帶波動影響,并且PSD之前的傳感器或電子器件諧波失真將導致輸出信號產(chǎn)生誤差。如果這些諧波失真項過大而無法接受,可以使用抗混疊濾波器使其下降。下一個設計示例中將考慮抗混疊和輸出濾波器要求。
 
3、LVDT設計示例
圖4顯示的是一個同步解調電路,該電路可從線性可變位移變壓器(LVDT,一種特殊的繞線變壓器,具有活動內核,貼在待測位置)提取位置信息。激勵信號施加于初級端。次級端電壓隨內核位置成比例變化。
 
LVDT的類型有很多,此外提取位置信息的方法也各不相同。該電路采用4線模式LVDT。將兩個LVDT的次級輸出相連使其電壓相反,從而執(zhí)行減法。當LVDT內核位于零點位置時,次級端上的電壓相等,繞組上的電壓差為零。隨著內核從零點位置開始移動,次級繞組上的電壓差也隨之增加。LVDT輸出電壓符號根據(jù)方向而改變。本例選擇的LVDT可測量±2.5mm滿量程內核位移。電壓傳遞函數(shù)為0.25,意味著當內核偏離中心2.5mm時,施加于初級端的每伏特電壓的差分輸出等于250mV。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖4:簡化LVDT位置檢測電路
 
4、集成式同步解調器
ADA2200集成式同步解調器采用獨特的電荷共享技術來執(zhí)行模擬域內的分立式時間信號處理。該器件的信號路徑由輸入緩沖器、FIR抽取濾波器(進行抗混疊濾波)、可編程IIR濾波器、相敏檢波器以及差分輸出緩沖器組成。其時鐘生成功能可將激勵信號與系統(tǒng)時鐘同步。通過SPI兼容接口可配置可編程特性。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖5:ADA2200同步解調器
 
24位Σ-Δ型ADC AD7192生成的4.92MHz時鐘用作主機時鐘。ADA2200生成濾波器和PSD時鐘所需的一切內部信號,此外還在RCLK引腳上生成激勵信號。該器件將主機時鐘進行1024分頻,以便生成4.8kHz信號,控制CMOS開關。CMOS開關將低噪聲3.3V源轉換為LVDT的方波激勵信號。用于激勵源的3.3V電源還用作ADC基準電壓源,因此電壓源中的一切漂移都不會降低測量精度。在滿量程位移處,LVDT輸出1.6V的峰值輸出電壓。
 
5、抗混疊濾波
LVDT輸出和ADA2200輸入之間的RC網(wǎng)絡為LVDT輸出信號提供低通濾波,同時產(chǎn)生使解調器輸出信號最大所需的相對相移。如前所述,圖2b顯示了最大PSD輸出發(fā)生在相對相移為0°或180°處。ADA2200具有90°相位控制,因而還可以使用±90°相對相位調試。
 
解調頻率奇數(shù)倍的信號能量將出現(xiàn)在輸出濾波器的通帶內。FIR抽取濾波器實現(xiàn)抗混疊濾波,能為這些頻率提供至少50dB衰減。
 
如有需要,IIR濾波器可提供額外的濾波或增益。由于IIR濾波器在相敏檢波器前面,其相位響應將會影響PSD信號輸出帶寬。設計濾波器響應時,必須考慮這一點。
 
6、輸出濾波器
選擇輸出濾波器的通帶時,應使其匹配待測參數(shù)的帶寬,但要限制系統(tǒng)的寬帶噪聲。輸出低通濾波器還必須能夠抑制PSD偶數(shù)倍產(chǎn)生的輸出雜散。
 
該電路使用Σ-Δ型ADC AD7192內置的LPF。它可以通過編程實現(xiàn)sinc3或sinc4響應,并且傳遞函數(shù)在輸出數(shù)據(jù)速率的倍數(shù)處為零。
 
將ADC的輸出數(shù)據(jù)速率設為解調頻率可以抑制PSD輸出雜散。此處,ADC的可編程輸出數(shù)據(jù)速率用作可選帶寬輸出濾波器。可用的輸出數(shù)據(jù)速率(fDATA)為4.8kHz/n,其中1≤n≤1023。因此,ADC在每個輸出數(shù)據(jù)數(shù)值的n個解調時鐘周期內求解調器輸出的平均值。由于主機時鐘和ADC時鐘同步,ADC輸出濾波器傳遞函數(shù)的零點將直接落在調制頻率的每一個諧波上,并且抑制任意n值的所有輸出雜散。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖6:ADC輸出數(shù)據(jù)速率的sinc3傳輸函數(shù)
 
可編程輸出數(shù)據(jù)速率具有噪聲和帶寬/建立時間之間的直觀權衡取舍關系。輸出濾波器噪聲帶寬為0.3×fDATAB頻率為0.272×fDATA,建立時間為3/fDATA。
 
在最高4.8kHz輸出數(shù)據(jù)速率下,ADC數(shù)字濾波器具有1.3kHz左右的3dB帶寬。在不超過此頻率的范圍內,解調器和ADC之間的RC濾波器相對平坦,最大程度降低了ADC的帶寬要求。在最大數(shù)據(jù)速率較低的系統(tǒng)中,RC濾波器轉折頻率可以按比例降低。
 
7、噪聲性能
該電路的輸出噪聲是ADC輸出數(shù)據(jù)速率的函數(shù)。表1顯示數(shù)字化數(shù)據(jù)列出各差數(shù)對于ADC采樣速率影響,假設滿量程輸出電壓為2.5V。噪聲性能與LVDT內核位置無關。
 
表1:噪聲性能與帶寬的關系
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
 
如果ADA2200輸出噪聲與頻率無關,則預計有效位數(shù)將在輸出數(shù)據(jù)速率每下降4倍時增加一位。ENOB在較低輸出數(shù)據(jù)速率下不會上升太多,這是由于ADA2200輸出驅動器的1/f噪聲所導致的;該噪聲在低輸出數(shù)據(jù)速率下是噪底的主要成分。
 
8、線性度
首先,在±2.0mm內核位移處執(zhí)行一次兩點校準,即可測量線性度結果。由這些測量結果可確定斜率和失調,從而實現(xiàn)最佳線性擬合。然后,在±2.5mm滿量程范圍內測量內核位移。從線性數(shù)據(jù)中減去測量數(shù)據(jù)即可確定線性度誤差。
 
面對傳感器信號調理無從下手?本篇為你解答!
圖7:位置線性度誤差與LVDT內核位移的關系
 
用于電路評估的E系列LVDT線性度額定值為±0.5%(±2.5mm位移范圍)。此電路性能好于LVDT的規(guī)格。
 
9、功耗
此電路總功耗為10.2mW,包括驅動LVDT的6.6mW以及電路其余部分的3.6mW。電路SNR可以通過增加LVDT激勵信號而得到改善,但代價是功耗更高。或者,可以通過降低LVDT激勵信號從而降低功耗,同時使用低功耗雙通道運算放大器來放大LVDT輸出信號,以便保留電路的SNR性能。
 
10、結論
同步解調可以解決很多傳感器信號調理所共有的特性挑戰(zhàn)。激勵頻率低于1MHz且動態(tài)范圍要求為80dB至100dB的系統(tǒng)可以采用低成本、低功耗模擬電路;該方法所需的數(shù)字后處理極少。了解相敏檢波器的工作原理以及傳感器輸出端的噪聲特性是確定系統(tǒng)濾波器要求的關鍵。
 
 
推薦閱讀:
大多數(shù)混合信號器件的一般接地原則
Vishay HVCC系列電容器榮獲《今日電子》雜志2019年Top-10電源產(chǎn)品獎
12v充電器原理圖top7排行,有你了解的沒?
揭曉90%工程師都不知道的這4個時序模塊!
6層PCB板設計!降低EMC的4個方案,哪個好?
要采購濾波器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
天堂av在线一区| 久久先锋影音av| 91视频免费播放| voyeur盗摄精品| aa级大片欧美| 97久久精品人人爽人人爽蜜臀| 国产a久久麻豆| 日本久久电影网| 欧美精品一级二级| 日韩一区二区免费在线电影| 日韩亚洲电影在线| 日本一区二区久久| 亚洲欧美中日韩| 亚洲国产精品久久人人爱| 青青草97国产精品免费观看| 国产一区二区三区四| 波多野结衣一区二区三区| 日本久久一区二区三区| 7777女厕盗摄久久久| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 欧美国产禁国产网站cc| 亚洲码国产岛国毛片在线| 亚洲成av人**亚洲成av**| 久久精品国产99国产精品| 成人激情免费网站| 欧美美女bb生活片| 国产日产精品1区| 亚洲图片欧美色图| 国产成人精品免费网站| 日本伦理一区二区| 国产日产欧美精品一区二区三区| 一区二区高清免费观看影视大全| 韩国一区二区视频| 精品视频在线看| 国产精品乱人伦| 捆绑调教一区二区三区| 色网站国产精品| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片 | 国产精品成人一区二区艾草| 五月激情六月综合| 99久免费精品视频在线观看| 717成人午夜免费福利电影| 国产精品乱码人人做人人爱| 免费高清在线一区| 欧美三级三级三级| 中文字幕二三区不卡| 日韩精品视频网| 91福利精品第一导航| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 亚洲另类春色校园小说| 久久福利视频一区二区| 欧美日韩精品免费| ●精品国产综合乱码久久久久| 狠狠久久亚洲欧美| 日韩午夜电影在线观看| 亚洲大片免费看| 欧美中文字幕一区| 亚洲视频免费观看| 99精品久久久久久| 日本一区二区不卡视频| 国产精品综合一区二区三区| 欧美va亚洲va香蕉在线| 久久机这里只有精品| 欧美zozozo| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 日韩一区二区精品| 老司机精品视频导航| 精品久久久久久久久久久久久久久| 日韩主播视频在线| 这里是久久伊人| 麻豆国产欧美一区二区三区| 91精品国产aⅴ一区二区| 青青国产91久久久久久| 国产欧美精品在线观看| 国产精品影音先锋| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 国产成人在线视频网址| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 东方aⅴ免费观看久久av| 国产精品麻豆视频| 欧美午夜精品久久久久久孕妇 | 另类小说图片综合网| 欧美电影免费观看高清完整版 | 欧美久久久一区| 老司机精品视频线观看86| 国产无一区二区| 99久久精品费精品国产一区二区| 亚洲色欲色欲www在线观看| 欧美日韩专区在线| 久久成人免费网| 1区2区3区精品视频| 欧美日韩高清一区二区不卡| 蜜臀91精品一区二区三区| 国产丝袜美腿一区二区三区| 色94色欧美sute亚洲13| 久久69国产一区二区蜜臀| 国产精品每日更新在线播放网址| 色噜噜偷拍精品综合在线| 日本午夜一区二区| 中文成人av在线| 欧美精品三级在线观看| 国产精品夜夜爽| 亚洲一区免费在线观看| 欧美成人欧美edvon| 91麻豆自制传媒国产之光| 男人的天堂久久精品| 国产精品入口麻豆九色| 这里是久久伊人| 一本色道久久综合精品竹菊| 激情偷乱视频一区二区三区| 亚洲午夜精品网| 国产精品久久久久久久久免费相片 | 欧美日韩精品专区| 国产精品一区二区视频| 亚洲一区在线播放| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 成人午夜激情视频| 韩国成人在线视频| 五月婷婷色综合| 国产精品久久久久久妇女6080| 日韩一区二区视频| 欧美日韩一区小说| 99re在线精品| 成人白浆超碰人人人人| 久久福利资源站| 免费成人在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产精品无遮挡| 国产欧美一区二区三区网站| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 欧美在线观看一区二区| 91麻豆国产福利精品| av中文字幕一区| 成人动漫一区二区| 国产999精品久久久久久| 国产一区二区三区综合 | 欧美极品美女视频| 日韩美女视频在线| 日韩女同互慰一区二区| 欧美一区二区三区四区久久| 欧美三区在线观看| 欧洲亚洲国产日韩| 欧美三级在线播放| 欧美美女一区二区在线观看| 欧美妇女性影城| 日韩欧美一区二区免费| 日韩免费一区二区| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 日韩欧美一级二级三级| 欧美成人欧美edvon| 欧美精品一区二区高清在线观看| 精品久久久久久亚洲综合网| 精品久久久久久无| 国产精品视频九色porn| 综合久久久久综合| 亚洲午夜精品在线| 久久国产精品区| 日韩欧美成人一区二区| 久久婷婷国产综合精品青草 | 日韩欧美在线观看一区二区三区| 日韩欧美资源站| 国产喷白浆一区二区三区| 国产精品欧美一区二区三区| 亚洲毛片av在线| 免费久久精品视频| 成人久久视频在线观看| 欧美午夜影院一区| 精品99一区二区三区| 最新日韩在线视频| 轻轻草成人在线| 成人小视频在线| 欧美美女一区二区在线观看| 欧美精品一区在线观看| 一区二区三区免费在线观看| 琪琪一区二区三区| 色哟哟欧美精品| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲精品免费在线| 国产综合成人久久大片91| 日本二三区不卡| 国产亚洲1区2区3区| 性感美女极品91精品| 成人自拍视频在线| 91精品国产入口在线| 国产精品另类一区| 日产国产高清一区二区三区| 成人av电影观看| 精品日韩在线观看| 午夜精品久久久久久久久久| 国产精品性做久久久久久| 欧美二区三区91| 一区二区久久久久| 成人伦理片在线| 日韩激情一二三区| 欧美亚一区二区| 中文字幕中文字幕在线一区| 国产中文一区二区三区| 日韩免费成人网|