首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
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   

2.
本作品主要完成从混有正弦信号和噪声信号的微弱信号中检测出正弦信号的幅值的目的。其中微弱信号通过正弦信号与噪声信号叠加,然后通过衰减系数大于100的纯电阻分压网络来得到。微弱信号先通过放大电路将微弱信号放大,带通滤波器滤除部分杂波,绝对值变化电路以及RC低通将滤波后的信号变成直流偏移量,直流偏移量再送给显示电路进行显示。从而实现检测正弦信号的幅值并显示。  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.
采用基于ARM7内核的LM3S811处理器为核心设计了便携式心电监护系统。通过输入保护电路、前置放大电路、带通滤波电路、50Hz限波电路、主放大电路,主要实现对心电信号的前级采集和调理;通过LM3S811控制A/D转换、S卡D数据扩展存储、LCD显示,实现对心电信号的模数转换、存储、显示和传输。  相似文献   

5.
《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   

6.
宽带混频小信号放大器是通过混频放大实现对微弱信号有效放大接收的装置,混频小信号放大器受到自激寄生振荡的影响,信号接收失真较大。提出一种基于超外差接收的受自激振荡的宽带混频小信号放大器电路设计方法。设计自激寄生振荡接收机前置电路,根据不同的接收信号强度,选择最佳的增益,得到自激寄生振荡可变增益控制放大器电路,采用输入控制模块和节电控制模块组合设计,实现自激振荡的宽带混频小信号放大器改进。仿真结果表明,采用该电路设计方法能有效实现对宽带混频的小信号放大滤波,干扰较少,提高了信号的检测性能。  相似文献   

7.
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   

8.
木材应力波检测仪采用压电加速度传感器,电磁敲击产生电荷信号,对微弱电荷信号进行电荷放大,电压放大,以及低通滤波处理。分析讨论了MAX4249和MAX7413两种性能优良的芯片在木材应力波检测仪中相应的典型应用实例,并给出了电气参数的计算。  相似文献   

9.
《科技风》2016,(16)
针对心电监护设备体积和质量较大,价格昂贵,不便于携带等因素,本文设计了一款基于STM32的心电采集及分析处理系统。相比普通的心电图仪,本装置具有可移动,便于携带和实时监测的优点,能够实现床边诊断。本装置的信号处理电路是最关键的部分,主要完成心电信号的提取和滤波。由于心电信号比较微弱,在采集的过程中很容易受到干扰,因此本文采用了精密仪表放大器作为主要元件。为降低干扰,本文还设计了高通滤波、低通滤波和陷波滤波电路来完成心电信号的提取。  相似文献   

10.
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   

11.
在测量微弱信号被掩盖在强噪声中的信号时,锁相放大器(Lock-in Amplifier,LIA)表现出了良好的性能.但是由于其本生存在中心频率不稳定、带宽不能太窄及对信号缺乏跟踪能力等缺点,造成对测量微弱信号的限制.对锁相放大器进行一些分析的基础上,设计出一个双相位锁相放大器(Dual Phrase Lock-in Amplifier),并用Pspice/OrCAD进行了实验性的论证.结果表明该放大器可以实现微伏(μV)级别的信号识别,噪声信号的均方根值约为1mV,幅值识别准确率在0.5%以内.  相似文献   

12.
对路面动态响应信号进行有效的处理是得到沥青路面结构动力响应的可靠保证。为有效提高路面动态响应信号的分析精度,本文首先对路面动态响应信号进行时频分析,并就常用的低通滤波处理路面动态响应信号方法进行原理介绍和数据处理,结合低通滤波方法对路面动态响应信号进行降噪处理。同时将低通滤波与小波分解重构方法处理后的结果进行分析对比。结果表明:2种处理方法降噪效果均保留了有效信号特征。在频率阈值范围内,低通滤波后的路面动态响应信号幅值损失较少,低通滤波降噪方法更适合已知频率范围的路面动态响应信号处理。  相似文献   

13.
张跃进  朱路 《科技广场》2004,(12):70-71
通过分析心电信号的基本特征,介绍三运放仪表放大电路检测、放大,高阶滤波器和双T网络实现滤波的原理及采用AVR单片机采集心电信号的过程。  相似文献   

14.
基于红外热释电效应原理,结合火焰的特征,提出了用双通道参比来判定火情的方法。采用一个通道的传感器敏感火焰的红外辐射,另一个通道获取背景辐射的方案,通过后续的放大滤波电路,对双路信号进行放大、带通滤波,通过带有A/D的单片机对双路信号进行采集后,再对两路信号的变化值进行对比判定。相比于背景通道,如果火焰通道的增量超过一定的阀值。并且维持若干时间段,就可判定火情发生。实践中发现,该方法反应迅速,判断准确,误判率低,能及时准确地判定是否有火情产生。  相似文献   

15.
本文介绍了信号调理电路在数据采集和控制系统中的作用,并提出了基于模拟可编程器件的信号调理电路设计的方案。通过PAC-Designer软件进行调理电路的编程,下载到ispPAC20芯片,实现放大、求和、滤波等功能。电路外接器件少,且电路性能优良。  相似文献   

16.
针对地质勘探中的微弱信号,提出了微弱信号测量系统前通道噪声模型,并设计了一款基于FPGA的12通道微弱振动信号采集系统;该系统以FPGA为主控制单元,以ICP压电式加速度传感器为前端信号采集单元实现对微弱振动信号的采集,信号经过程控增益放大、信号衰减、模数转换、数据处理、数据传输、上位机显示等流程,实现了对12通道微弱振动信号的实时采集和分析;该系统采集信号的频带范围在0.05kHz~10kHz,采样间隔在0.01ms~8.0ms,输出噪声10uV;该系统满足使用需求,具有精度高,传输速率快,多通道,体积小,功耗低等优点,具有广泛的应用前景和社会效益。  相似文献   

17.
调幅发射机广泛应用在信号采集和多功能通信系统中,传统的调幅发射机电路设计方法采用自振荡功率放大控制输入调谐回路,进行高频放大实现干扰抑制,发射机的功率增益分配不均衡,导致电路不稳定,容易自激。提出一种基于增益分配的本机振荡调幅发射机电路设计方法。设计的调幅发射机的总体电路中包括解调、基带信号滤波、调幅干扰抑制、增益分配干扰抑制和接收模块放大等几大部分,采用两级放大,运算放大器采用的是双运放LM358。采用ATmega128L与MMA7260设计点频调幅发射机的本机振荡滤波器,测试高通滤波模块的静态工作点,采用ADG3301设计调幅发射机的电平转换电路,采用增益分配原理,提高调幅发射机的放大功率。测试结果表明,设计的调幅发射机能有效平衡功率激励级和功放级的增益,兼顾了功率与效率,各级增益分配实现均衡,性能优越。  相似文献   

18.
由于仪表放大器电路具有较高的输入阻抗以及较高的共模抑制比以及漂移性较小,因而其在微弱信号放大的过程中得到了非常广泛的应用。对于仪表放大器的作用和其在各方面的广泛的应用进行了介绍,对于仪表放大电路的整个设计过程进行了详细的介绍,为仪表放大电路的设计提供了理论和实践依据。  相似文献   

19.
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   

20.
覃贵礼  王显梅 《科技通报》2019,35(9):48-51,56
针对当前光电检测系统微弱信号检测存在的检测误差大、抗噪能力差等不足,设计了小波分析和最小二乘支持向量机相结合的光电检测系统微弱信号检测方法。首先采用小波分析对光电检测系统微弱信号进行处理,消除微弱信号中的噪声,抑制噪声对微弱信号检测结果的干扰,然后引入混沌分析算法对光电检测系统微弱信号进行重构,并采用最小二乘支持向量机建立光电检测系统微弱信号检测模型,最后进行了光电检测系统微弱信号检测的仿真对比测试。结果表明,本文方法可以实现高精度的光电检测系统微弱信号检测,检测速度和检测精度均优于当前其它光电检测系统微弱信号检测方法,具有更高的实际应用价值。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号