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相似文献
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1.
《科技风》2017,(9)
本系统是基于锁定放大器的微弱信号检测装置,用来检测在强干扰信号背景下已知频率的微弱正弦波信号的有效值,核心是锁定放大器的设计。该系统由π型衰减网络、加法器、微弱信号检测电路和显示电路组成。其中加法器和π型衰减网络生成所需微小信号,微弱信号检测电路和显示电路完成微小信号的检测并显示在液晶屏上。本系统是以锁定放大器为核心,将经衰减网络衰减产生的正弦参考信号经过放大整形后,接着通过由FPGA与MSP430组成的数字移相网络产生相位步进的方波去驱动开关乘法器,最后通过低通滤波器输出直流信号,该直流信号通过单片机进行处理并自动显示最终结果。本系统集成度高,能够精确、快速地实现对微弱信号的检测。  相似文献   

2.
为了实现在强噪声背景下检测已知频率的微弱信号,本设计主要利用锁相放大的方法进行微弱信号检测的电路设计方案,以带通滤波电路、移相电路、相敏检波电路、低通滤波电路实现锁相放大的功能;加法器和电阻分压网络为辅助电路;MSP430G2553单片机实现检测输出信号的显示功能。该系统可以应用多领域的微弱信号检测环节中。  相似文献   

3.
针对噪声背景下弱信号检测问题,设计了一种基于锁定放大原理的微弱信号检测系统。该系统基于CD4052模拟开关芯片、LM339比较器与CPLD可编程芯片,包括五个组成部分:微弱信号发生电路、信号调理电路、测频与移相电路、锁定放大电路与模拟-数字转换器。对每部分硬件电路作了详细分析和设计。实验结果显示所设计的弱信号检测系统能检测信噪比为20 d B,幅度10μV微弱信号。  相似文献   

4.
针对微谐振式传感器闭环自激/检测系统中的波形变换电路输出TTL方波陡直性较差且要求输入信号幅值较大的缺点,提出一种改进的波形变换电路。该波形变换电路由电压比较器和模拟开关组成,电压比较器将输入的正弦信号转化为方波信号,控制模拟开关产生陡直性更为优异的同频率方波。通过与分别基于施密特触发器和电压比较器的两种波形变换电路比较发现,该波形变换电路输出的方波陡直性最好,上升时间仅为5.6 ns。微谐振式传感器的输出信号经过放大滤波后,只要幅值超过25 m V,均可满足闭环自激/检测系统的要求。  相似文献   

5.
为了提高超声波回波信号的检测精度,确保超声波回波中的有用信号能尽可能完全被吸收,对超声波信号调理电路进行了研究。限幅电路通过改变电压通过对比限幅、前置放大、滤波和可变增益放大电路以选择最佳方案。所选择的方案能摆脱原有的调理电路直接截去幅值过高信号而使部分回波信号丧失的方案,通过电压变换将低压部分全部保存的方法,能有效获取较多的回波信息。  相似文献   

6.
提出一种基于宽频带大功率基阵激励的LED驱动电路放大器设计方法。利用知识库中的信息对输入信息进行LED驱动电路激励放大器微弱信号特征检测,如果规则匹配输出LED驱动电路激励放大器微弱信号特征,设计一种开关电容高通滤波器,得到电源供电输入调谐回路信号,输入端周期性地发送超过信道脉冲响应长度的数据训练序列,进行BPSK调频信号调制,跟踪信道变化,对宽带LED驱动功率基阵激励放大器的调频信号进行时延扩展与信道特性测量,得到了强噪声干扰条件下时延扩展与信道特性测量模型,以此适应信道的随机变化。系统测试结果表明,能有效提高LED驱动电路的功率放大性能,提高信号频谱的增益,LED功率放大的非线性失真得到有效抑制,功率放大空间增益提高。  相似文献   

7.
心电信号(electrocardiogram,ECG)是评价心脏功能的主要依据。生物电信号的还原和放大是生物医学工程重要的研究领域之一。通过对人体心电信号的还原和放大,可以加深对生物电信号特点的理解,能够提高我们在强噪声背景下处理弱电的能力。单片机是微型计算机发展的一个重要方向,随着科学技术的发展,单片机的功能和性能已经有了很大提高。在本系统中,研究单片机控制的D/A转换电路、按键电路、显示电路及输出信号的处理电路,通过各部分电路,将数字心电矢量数组经数模转换显示在示波器上,从而得到清晰的心电波。  相似文献   

8.
电子电路中放大的一般是非常微弱的信号,因此需要用多级放大电路。多级集成放大电路多采用直接耦合方式,而零点漂移是直接耦合放大电路存在的最突出的问题。采用差动放大电路是抑制零点漂移最有效的方法。  相似文献   

9.
本设计为电流信号检测,主要由电源供电电路、功率放大电路、非接触式电流检测电路、峰值保持电路以及单片机采样电路构成。该系统可实现电流信号非接触和无失真检测,对于正弦信号可测量其峰峰值和频率,对于非正弦信号可测量其基波和各次谐波的频率与幅度,所测值均可在OLED屏上显示出来。系统频率测量范围为50-1000Hz,电流测量精度优于5%,频率测量精度优于1%。  相似文献   

10.
以MSP430单片机为核心,结合红外线器件设计构造出一套简易的红外线通信系统。该系统将语音信号和单片机串口发送的温度信号,经过通用锁相环电路音调译码芯片LM567调制,并转换为脉冲信号,之后通过红外线光敏二极管发出。接收部分中,红外接收管接收到发射端微弱信号,经放大电路进行放大,然后送入解调电路进行解调,其中信号经低通滤波后送入音频放大电路。信号经高通滤波并整形后,送至单片机进行数据处理并显示,从而实现了红外信号传输。  相似文献   

11.
正脉冲信号测量仪是将幅值变化范围较大的待测脉冲信号分为两路并用电阻分压网路将信号进行固定3倍衰减,通过单片机直接对一路信号进行连续采样分析之后就可以比较轻松的将所测脉冲信号幅值参数得到,之后通过基于单片机驱动直接耦合的程序控制宽带放大电路对另一路进行固定电压增益放大,从而可以确定在对单片机进行过压保护的同时能够在不干扰待测脉冲信号参数的情况下,把待测的脉冲信号调整为3V这一适合FPGA的幅值之后输入FPGA由它进行深度处理,便可以得到除幅值参数以外的信号参数。  相似文献   

12.
微弱电容测量电路是一种新型的电路,其是在电荷放大的基础上提出来的,在电容传感器中有着良好的应用,这种新型电路性能比较强,可以抵抗干扰,还可以降低电荷对测量分辨率的影响。这种新型电路不需要应用滤波器,而且采集信号的速度比较快,灵敏度与分辨率比较高,应用新型微弱电容测量电路,可以有效的提高电容传感器的效能。  相似文献   

13.
本文设计制作了一种以STC89C51单片机为控制核心的简易电路特性测试仪系统,采用函数信号发生器MAX038产生1KHz正弦波信号,经过信号处理电路OP07后,输入给定放大电路,其输出信号经过峰峰值检测、A/D转换电路处理后,送给单片机进行信息处理,可在LCD12864屏显示放大电路的输入电阻、输出电阻和增益等参数。通过测试,本系统能够快速准确的自动检测给定放大电路的主要参数,能够自动判别电路元器件故障诊断等问题。该电路特性测试仪具有独立的输入、输出接口,能自动测量并输出显示结果。该方法简单且精度较高,对仪器要求不高,便于使用。  相似文献   

14.
本系统设计一个函数信号发生器,以MSP430为控制核心,结合DDS芯片AD9850,首先产生100HZ~200kHz(可扩展至1MHz)频率可调的正弦波信号,再经波形变换电路,产生方波和三角波信号;通过使用电压放大,可以在1KΩ负载电阻上使100Hz~200kHz范围内的正弦信号输出电压幅度峰峰值VP-P在0~5V内可调。系统采用LCD显示及语音提示,控制方便。  相似文献   

15.
锁相放大器(LIA)是检测噪声中微弱信号的仪器。它可用于测量交流信号的幅度和相位,有较强的抑制干扰和噪声的能力,能以远大于普通通带滤波器的Q值(中心频率/频带宽度)检测毫微伏量级的微弱信号。  相似文献   

16.
在光电检测电路中的存在着很多内部噪声,其中一些固有的器件是造成光电检测电路噪声的主要来源.由于这些器械是跟整个检测过程紧密相关的,所以对于光电检测电路的整体分析对于解决其中的噪声问题是非常必要的.光电检测电路中产生的噪声与检测电路中的有用信号相互掺杂,导致检测系统的分辨率下降.所以要从光电检测电路的设计人手分析,找出产生噪声的主要原因,继而出相应的解决办法.  相似文献   

17.
针对传统微弱信号采集系统抗干扰能力差、采集精度不高的缺点,设计了一种基于AD7714的微弱光电信号检测系统。通过单片机,利用转换精度高达24位的AD7714对微弱光电信号进行采集、放大及隔离,并对数据进行处理显示。该系统具有成本较低、抗干扰能力强以及精度高的特点。  相似文献   

18.
微弱信号检测技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
微弱信号检测就是利用近代电子学和信号处理方法从噪声中提取有用信号,其关键在于抑制噪声,恢复、增加和提取有用信号.本文将从信号处理系统信噪比的改善来简单地论述微弱信号检测的原理,重点介绍了用相关检测法和取样积分法检测微弱信号的原理、方法和应用.  相似文献   

19.
差分放大电路是模拟电子技术课程中的一个重要知识点.传统教学模式下,差分放大电路一般先求解静态工作点,然后根据信号的双端或单端输入方式以及输出方式,将输入信号等效为共模信号与差模信号,再结合电路的对称性,分别分析差分放大电路的差模特性与共模特性[1].目前,国内外教材与文献中,对差分放大电路交流通路等效方法主要有两种,一...  相似文献   

20.
数字相关器在信号检测系统、通信系统中有着较为广泛的应用,如用于颗粒的测量、海洋的探测、雷达接收机等。本文通过对信号噪声互相关性原理的分析,提出了一种基于数字相关的检测微弱信号的算法,用于检测淹没于强噪声中的微弱周期信号,运用这种算法可以检测到一般方法难以测量的微弱信号,提高了微弱信号检测的精度。  相似文献   

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