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相似文献
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1.
基于AD603的一种微弱信号宽带放大器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在通信系统中接收机天线上接收到的一般都是毫伏级的微弱信号,为能够对其进行分析处理,必须进行前置放大.文章设计一种基于运放AD603的微弱信号宽带放大电路作为前置放大电路,仿真表明该前置放大电路稳定可靠、性能优良.  相似文献   

2.
系统地提出了用集成模拟乘法器MC1496(双列直插式)组件实现选定的电路,总体方案设计由单元电路MC1496实现振幅调制器和利用包络二极管检波器、低通滤波器实现调幅信号的解调两大部分组成。其中第一部分电路完成不同调制系数M值的全载波调幅;第二部分是把前者输出的全载波调幅信号解调出来。从而进行各单元设计,总体调试。  相似文献   

3.
系统地提出了用集成模拟乘法器MC1496(双列直插式)组件实现选定的电路,总体方案设计由单元电路MC1496实现振幅调制器和利用包络二极管检波器、低通滤波器实现调幅信号的解调两大部分组成.其中第一部分电路完成不同调制系数M值的全载波调幅;第二部分是把前者输出的全载波调幅信号解调出来.从而进行各单元设计,总体调试.  相似文献   

4.
针对微弱光信号检测电路的噪声问题,通过建立硅光二极管等效电路模型,分析了检测电路的特性及影响电路性能的关键因素,为电路的设计提供了理论基础。以硅光二极管为光电检测器件,设计了微弱光信号检测电路。经实验测试,检测电路可有效地对微弱光信号进行检测,并具有良好的低噪声特性。  相似文献   

5.
中介轴承是航空发动机支承传动系统中的重要零件,其运行状态直接影响航空发动机的工作状态和运行安全。围绕航空发动机中介轴承微弱故障特征信号提取的问题,以振动信号分析和处理为基础,开展航空发动机中介轴承微弱故障特征信号提取实验。仿照某型涡扇发动机机匣结构设计加工了模拟机匣,用来模拟振动信号的复杂传递路径。基于包络谱分析和经验模态分解(Empirical Mode Decomposition)包络谱分析处理振动信号,对比二者对滚动轴承微弱故障特征信号的提取效果。实验结果表明,在中介轴承微弱故障特征信号提取中,模拟机匣可以有效地模拟振动信号的复杂传递路径,EMD包络谱分析法比单一采用包络谱分析的方法能够更加明显有效地提取中介轴承微弱故障信号。  相似文献   

6.
基于光电检测原理和锁相放大技术,对海水营养盐微弱信号检测技术进行了研究。采用模拟锁相放大电路对光电二极管的微弱电压信号进行前置放大滤波处理,基于STM32F401硬件平台提出了改进的变步长最小均方自适应滤波算法对微弱信号做进一步滤波提取,最终实现海水营养盐微弱信号的精准检测。仿真和实验数据表明,该技术方案能够提高营养盐传感器的数据准确度和精密度。  相似文献   

7.
在信息检测领域,微弱信号检测是目前的研究热点之一.为了检测更低信噪比下的纳伏级微弱正弦信号,综合考虑混沌系统检测信号的灵敏度和工作稳定性2方面,建立了改进型双振子差分检测模型.通过振子差分对相空间中的周期部分和共模噪声的抑制特性,利用差分波形图检测微弱正弦信号.仿真实验结果表明:改进型的差分振子可以更好地对微弱正弦信号进行检测,且该方法具有稳定性高、灵敏度高、直观、易于实现等优点.  相似文献   

8.
本文以相位鉴频器为例,给出了小信号时的鉴频公式.同时通过选取检波器二极管的最佳偏压点,一方面调整小信号时谐振电路的Q值,选取最佳工作状态;另一方面又增大检波器的电压传输系数.从而达到提高小信号鉴频的灵敏度,并改善鉴频失真的目的.  相似文献   

9.
采用1块具有双输出端的第三代电流传输器(DOCCⅢ)及4个整流二极管开发了两个微弱浮地精密全波整流器:一个适合处理微弱浮地电压信号;另一个适合处理微弱浮地电流信号。因目前市面上尚无DOCCⅢ芯片出售,为了便于计算机仿真和实验研究,给出了4种实现DOCCⅢ器件的新方案。文中对所提出的精密全波整流器进行了计算机仿真和实验研究,结果证实了所提出的DoccⅢ实现电路及浮地精密全波整流器的正确性。  相似文献   

10.
微弱信号调理电路的设计及研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
精确的信号调理技术是测控领域发展的重要方向。基于开关电容滤波器和程控放大器设计了一种新的信号调理电路,采用ATmega 128单片机自适应地调整开关电容的滤波参数和程控放大器的放大倍数。微音器微弱信号检测的实验结果表明,该电路能达到动态范围几微伏到几十毫伏、灵敏度1μV、响应时间优于1 ms的技术指标,具有性能稳定,可靠性高、灵活性强、可编程等特点。  相似文献   

11.
硅光二极管光电检测电路的研究与设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了满足对较微弱光信号高精度的检测要求,在详细分析了硅光二极管光电检测电路的线性响应及噪声特性的基础上,提出了对相关器件选型和电路设计形式的基本要求,并以硅光二极管探测器件DET36A及低噪声、高精度运放芯片ICL7650为例设计测试了一种可方便嵌入应用于微弱光环境下的光电检测电路。经过实验测试表明,在0.1~10 Lux低照度弱光照射下,该电路具有较好的低噪声输出特性和良好的线性响应。  相似文献   

12.
设计一种具有新型解调电路和安全功能的超高频RFID标签芯片。该解调电路不需要单独的包络检测电路, 而是利用标签芯片已有的整流器的第一级作为包络检测电路。同时还设计了一种特殊的均值检测电路, 输出电压和包络信号之间有很大的电压差, 使得比较器的设计更加容易。受标签和读写器距离的变化影响, 包络信号的直流电压在很大范围内变化, 因此还设计了具有轨到轨共模输入范围的比较器。为了保证标签和读写器之间通信的安全, 在数字基带处理器中集成了128位的高级加密标准算法(AES)。整个标签芯片 采用0.18μm工艺实现, 芯片面积为880μm×950μm。测试结果表明, 标签芯片可以解调出的射频输入信号最小幅度为100 mV, 最大的数据率为160 kb/s。  相似文献   

13.
文章首先给出了光电二极管的噪声等效模型并具体分析了主要噪声来源,综合3种噪声源用均方根分析法来计算总的噪声输出,提出基于反馈电容和基于复合放大器的2个改进型电路来降低电路的噪声。计算与仿真结果表明基于反馈电容的降噪电路降低了噪声,但信号的带宽也相应降低了,而基于复合放大器的降噪电路降低了噪声且保持信号的带宽几乎不受影响。  相似文献   

14.
为了实现对微弱信号的检测,提出了一种基于压频转换的相敏检波器。利用压频转换电路,将被测信号 中的模拟电压值转换成频率,使用单片机根据参考信号对转换后的频率信号进行计数和数字滤波,从而实现小 信号检测。分析了相关检测原理,完成了系统的软硬件设计与实现,并进行了验证实验及误差分析,结果验证 了本方案的正确性和可行性。该系统原理简单、成本低廉、可靠性强、方便实用,在微弱信号检测上具有广阔 的应用前景。  相似文献   

15.
本文提出一种新型相敏检波器,它是由两个集成采样保持器和一个差分放大器组成,附加的转换电路使得这种相敏检波器可以被正弦参考信号控制。由于采样保持器的性能优良,这种相敏检波器的性能很好,在实验上对该相敏检波器进行了研究。  相似文献   

16.
高精度模拟通道智能标定装置的研发   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前,随着目前科学技术的发展,我们经常会用到一些用来放大微弱信号的放大器,这些微弱信号可能是微伏,毫伏级的信号,目前市场上很多放大倍数测量器无法检测到这类微弱信号,或由于信争太微弱无法精确测量,而我们这套用Philips公司生产的MCU芯片LPC2368、AD7716、MAX3232E等芯片开发的放大倍数标定装置就能够较为精准的测量这类放大器的放大倍数。  相似文献   

17.
本文根据检测微弱信号用的同步电路(同步检波器和同步积分器)的工作原理,作出了等效的开关电路,列出了输出、输入电压关系的微分方程,导出了其输出特性,并说明了同步积分器输出的近似表示式所用的条件及误差。在本文中籍助同步检波器的分析,简明地推出了同步积分器的结论。  相似文献   

18.
基于取样积分技术的数据采集系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了实现从强噪声中提取微弱信号,设计了一种基于取样积分技术的数据采集系统,并就系统的结构、设计中的关键电路进行了研究,提出了一套完整的信号采集方案。系统中以积分电容作为取样信号的载体,积分的过程本身就是信号累加的过程,因此避免了在传统密集采样过程中数据量庞大及数据处理难的问题,实现了从强噪声中提取毫伏级信号。实验结果表明,取样积分方法改善了系统的信噪比,提高了信号的识别能力(在无需放大条件下,可检测的有效信号的动态范围达130 dB),在具体应用中取得了良好的效果。  相似文献   

19.
刘江 《科技信息》2011,(14):189-190
本文针对逆变式弧焊电源,进行了功率变换电路和数字控制电路的设计。功率变换电路核心为IGBT单相全桥高频逆变电路,逆变频率达20KHz;前、后级采用二极管不控整流电路,实现AC/DC变换。控制电路以TMS320LF2407DSP最小系统为核心,设计了信号反馈与隔离电路、A/D转换接口电路、驱动电路以及保护电路等外围单元电路。通过对DSP芯片的编程,实现了A/D变换、PWM脉冲信号发生等主要功能。  相似文献   

20.
高速微弱光电探测技术在激光通信中应用广泛,如何在噪声环境中检测出所需信号是一个难点。首先对光电探测器主要部分(光电二极管与放大器)的参数进行分析,然后分析了光电二极管输出信噪比,得出提高光电探测灵敏度关键在于选择恰当的器件以及设计合理的放大电路。通过搭建具体的实验电路,经过测试,该电路在工作波长为1 550 nm脉冲信号,传输速率为2.5 Gb/s条件下,误码率为10-12时,探测器灵敏度可达到-24.8 dBm,实现了高速微弱信号的探测。  相似文献   

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