实用高性能光传感器放大电路的设计研究

最新更新时间:2011-11-16来源: 21ic关键字:DC放大器  传感网  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

传感网具有部署灵活、方便扩展等特点,可用于事件检测、目标定位、跟踪识别、信息传输和智能处理。

传感器是传感网概念中最基础和最广泛的技术支撑之一。传感器又有电子和光学之分,其应用上有测力、称重、测温等方式。随着激光和光纤技术的进一步应用,近几年来,光传感器得到了快速发展。光传感器具有灵敏度高,不受电磁干扰,应用简单,性价比高等特点,在各种领域得到广泛应用。如各类家电摇控器,光电测量系统,光纤传感领域,全光网络等。

根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一。本文主要针对光传感器的放大电路进行研究,深入了解光传感信号的特点及对光传感器的性能要求,掌握特定放大电路的设计理论和设计方法,特别是运用新器件的能力及电路改进的措施。依据目前放大器件及电路设计理论与实践,设计出实用的新型高性能光传感器放大电路。

1 光传感器及放大电路的现状和特点

随着物联网概念的提出和应用,对光传感器提出了更高要求,如在特殊环境下的使用,要求有更高的灵敏度,更大的波动性,低能耗,微型化等。这就需要光传感器的信号放大电路更具稳定性和长寿命,故障率低,更大的输出功率和抗干扰能力强等特点。

由于光传感器在一些应用场合采集到的光信号非常微弱,如夜间或光线较暗的场所,而在一些场合光线又比较强烈,如阳光下或聚光灯下等。因此,放大器应具有很强的适应性和更好的动态调节能力。虽然目前放大器的种类很多,但符合现代物联网要求的高性能光传感放大器还处于完善和改进阶段,有待进一步研究和解决的技术问题还有不少,如稳定性问题,高增益需求,较大动态范围,低噪声特性,较高输出电平,较强抗干扰能力等。

2 光传感器放大电路设计研究

2.1 光传感器的驱动电路

图1是红外线驱动电路,LED用作光传感器光源。

 

为减少自然光、照明光和其他干扰光的影响,需对反相器电路产生的脉冲输出进行脉冲调制,反相器中的GA和GB构成振荡电路,如果反相器GA和GB的门限电平为1/2Ucc(Ucc为MC14069电源电压),则电路的振荡频率f,由电容C1和电位器Rp 的值决定,即f=1/(2.2Rc)。其中,R为Rp的阻值,C为C1 的电容值。

电路中R3是保护GA的输入电阻,为了在更换成其他类元件时频率与占空比不改变,R3的值要足够大于Rp的值。若采用两个二级管VD1和VD2及Rp2和Rp3替代Rp,就可以分别调整C1的放电时间,调整Rp2与Rp3可以调整频率与占空比。反相器Gc用于激励晶体管VT1,减少对振荡电路的影响,GD也是同样的目的,晶体管VT1用于驱动LED,电阻R1是LED的限流电阻,同时也起到去耦作用。

2.2 低噪声前置放大电路

研究表明,对光传感器前置放大电路的具体要求是:低噪声、高增益、低输出阻抗、足够的信号带宽和负载能力、良好的线性和抗干扰能力、结构紧凑、靠近光电敏感器件并具有良好的接地和屏蔽。

低噪声前置放大器通常设置在光传感器与光电敏感器件的输出端和主放大器之间,它的任务是放大光电敏感器件所输出的微弱信号,并匹配后续调整电路与光电敏感器件之间的阻抗。

设计前置放大器电路:

(1)首先要考虑的几个问题是:应满足放大电路的高信噪比和信号源阻抗与放大器之间的噪声匹配(信号源阻抗等于最佳源阻抗);要考虑电路组态、形式等,以满足增益、频响、输入/输出阻抗等方面的要求;要采取一定的方法来减少噪声,采取屏蔽以及接地措施来避免信号干扰。

(2)为了满足低噪声放大器对噪声匹配的要求,应选择合适的放大器件,也就是源电阻。试验表明,源电阻在100 Q~ 1 MQ 之间选用晶体管,源电阻在1 ka~1 MQ之间可选用运放,源电阻在1 kQ~1 GQ之间多采用结型场效应管,源电阻超过1 MQ也可选用MOSFET。一般红外光电管的输出电阻为20 kQ,因此,选用晶体管、运算放大器、结构场效应管均可。相比较而言,运算放大器特别是CMOS型集成运放具有输入阻抗高、失调电压和温度漂移较小、共模抑制比高、动态范围较宽、对温度变化和电源变化及其他外界干扰具有较强的抑制能力,因此适用放大微弱信号,同时采用运算放大器也可使电路设计简化,组装调试方便,功耗低,体积小,可靠性增加。

(3)为了获得低噪声特性,放大电路中的其他器件也要考虑低噪声。这里,电阻可选用金属膜电阻,电容可选用钽电容或瓷介电容,而信号输入线则采用尽可能短的镀银屏蔽电缆,电路板使用漏电流小的高绝缘电路板。

3 一种实用的高性能光传感器放大电路

图2所示是一种基于运算放大器设计的三级级联光传感器放大电路。设计中要注意,对独立设置的单级运算放大器其增益取决于反馈电阻Rf和输入电阻Ri的比值,反相放大器的输入阻抗等于Ri,而外接电容c是补偿电容,目的是防止自激。联合设计时每级放大电路各有侧重。这里,前置放大电路的放大器件采用低噪声双极型运算放大器NE5534A,并设计为负反馈放大电路,其特点是电容耦合反相放大,但增益固定不变。

 

NE5534A是一种高速、低噪声运算放大器,它的等效输入噪声电压较小,其典型值为3.5 nV/Hz,单位增益带宽为10 MHz,典型共模抑制比为100 dB,消耗电流8 mV,具有良好的动态特性。根据理想运算放大器的特点和“虚短”、“虚断”的概念,可知运放两输入端电压相等,即:U+=U-,又Uin =U+,由此可得流过电阻R2的电流为IR2=U-/R2=U+/U2=Uin/R2,IR2= IR3。

运算放大器的输出为:

4 光传感器放大电路的改进

近年来,数字电路呈主导应用,但是,信号的检出、测量等还是模拟信号,因此,必须对此类放大器进行深入研究。采用运算放大器设计的传感器放大电路其改进的措施主要有:

(1)负反馈特性

对于多级级联的放大器电路,为防止巴克豪森振荡,负反馈不可太深,同时引入相位补偿电容。

(2)电源电压选用

包含直流的低频放大电路,其输出电压通常在5~10 V,因此,如果要求较高的输出电平,运算放大器的直流电压应选择大于10 V 以上,这样可以避免放大器输出峰值超过电源电压而形成电源的波动。同时,物联网的应用场合大部分是微弱信号,因此,必须充分考虑电源去耦,通常在直流电源进入运放之前加入100 Ω去耦电阻。

(3)输入滤波器设计

对于高精度mV 级的DC放大器,其各种交流干扰都将成为放大器寄生信号的重要信号源,因此,必须在运算放大器的输入端加输入滤波器,通常由一个大电阻(4.7 kΩ)和一个小电容(3.3μF)构成RC滤波,如图3所示。

5 结语

物联网产业的兴起需要对多项技术进行进一步研究和改进及相互融合,为适应物联网的应用,传感器放大电路需要研究和改进的方面还有很多。本文给出的放大器的设计理论和方法主要适用光传感器应用场合,以三级独立和关联设计为特点,通过驱动电路、阻抗设计、负反馈、滤波设计、电源低耗设计、整形输出等技术的引入,使放大器具有低噪声、灵敏度高、波动性好、低能耗、微型化、寿命长等特点。

第2级放大器A。根据输入电平在宽范围改变增益,经过2级放大器把光电晶体管VT的入射光电平放大到足够检测到的电平,再经过同步检波器与低通滤波器后加到A 比较器的同相输入端,与加在反相输入端通过R 设定的电压进行比较,若超过Rr 设定的电压,A 输出高电平,最后经2级反相器整形输出。

关键字:DC放大器  传感网  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:实用高性能光传感器放大电路的设计研究

上一篇:电荷泵锁相环的数字锁定检测电路应用分析
下一篇:混合信号集成让模拟设计人员进入新角色

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06

基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。   1、KZW3688降压IC,其接法如下:      原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:   去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?      适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、 GA8512、1016、1014
[电源管理]
基于常见<font color='red'>DC</font><font color='red'>DC</font>芯片的LED恒流<font color='red'>驱动电路</font>设计
TFT-LCD驱动电路的设计
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有重量轻、平板化、低功耗、无辐射、显示品质优良等特点,其应用领域正在逐步扩大,已经从音像制品、笔记本电脑等显示器发展到台式计算机、工程工作站(EWS)用监视器。对液晶显示器的要求也正在向高分辨率、高彩色化发展。 由于CRT显示器和液晶屏具有不同的显示特性,两者的显示信号参数也不同,因此在计算机(或MCU)和液晶屏之间设计液晶显示器的驱动电路是必需的,其主要功能是通过调制输出到LCD电极上的电位信号、峰值、频率等参数来建立交流驱动电场。 本文实现了将VGA接口信号转换到模拟液晶屏上显示的驱动电路,采用ADI公司的高性能DSP芯片ADSP-21160来实现驱动电路的主要功能。 硬件电
[测试测量]
可控硅驱动电路
可控硅驱动电路 MOC3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中R1 为限流电阻,使输入的L ED电流分别为15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062 )、5mA (MOC3063 )即可。R1 可按下式计算: 当增加。 R2 是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时, 门极阻抗也很高, 并上R2 可 提高抗干扰能力。 R3 是触发功率双向可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定,可按下式选取: 外39Ω 电阻和0. 01μF 电容组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。建议
[电源管理]
可控硅<font color='red'>驱动电路</font>
手机白光LED驱动电路解决方案分析
    手机集成视频拍摄、支持视频电话、互联网浏览与电子邮件等功能,增加了白光LED的使用时间,如何降低驱动功率延长电池寿命对驱动电路设计带来很大的挑战性。本文介绍了两种常用驱动电路特点,通过选择恰当的驱动电路和器件可以实现优化的驱动设计。     推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好
[嵌入式]
便携式设备应用LED照明驱动电路设计
  在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为移动电话带来个性化,同时在非常吵杂的环境中也相当有用。为进一步强化使用者的影音感受,RGB LED也同时用来产生许多吸引人的发光效果,其中一个例子是将RGB的发光动作与响铃的旋律或MP3音乐加以同步,另外一个RGB发光的有趣应用则是日本松下公司的"Feel Talk"功能,由于RGB LED被安排在移动电话的机壳下方,因此可以依使用者的心情显示不同的色彩   主要白光LED供应商   目前广泛应用在可携式设备LCD与键盘背光的白光LED,是由日商日亚(Nichia)化学公
[电源管理]
便携式设备应用LED照明<font color='red'>驱动电路</font>设计
LED电源驱动电路
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED电源<font color='red'>驱动电路</font>图
5G1413大功率LED数码管驱动电路图 2010-10-22
5G1413 NPN达林顿晶体管阵列属高压大电流集成电路,最高输出电压典型值为60V,最小值50V,反向漏电流50UA,最大耗散功率500MW.
[电源管理]
5G1413大功率LED数码管<font color='red'>驱动电路</font>图 2010-10-22
大功率LED恒流驱动电路的设计实例
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2008年奥运会上大量应用,因此电子和照明行业都非关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍
[半导体设计/制造]
大功率LED恒流<font color='red'>驱动电路</font>的设计实例
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved