随着电子学、信息论、物理学、计算机技术的发展,为满足现代科学研究和技术开发的需要,微弱信号的处理方法得到不断的发展。微弱信号检测技术可以分为两类:1)用硬件电路实现微弱信号的调理和采集,其方法主要有:滤波技术、相关检测技术、同步积累法、开关电容网络及光子计数法等;2)利用计算机技术和信息处理技术从噪声中提取微弱信号。这里主要从硬件方面提出一种新的微弱信号检测电路设计方案,利用开关电容网络和积分器相结合实现检测,在降低噪声的同时,对微弱信号进行放大。
1 锁定放大器工作原理
锁定放大器是基于互相关原理设计的一种同步相干检测仪,能够对检测信号和参考信号进行相关运算。按照互相关的数学表达式,相关器包括乘法器和积分器2部分。考虑到线性范围和动态范围,通常相关器不采用模拟乘法器,而采用线性好、动态范围大、电路简单的开关式乘法器。锁定放大器的参考信号不是一个任意函数,而是和待测信号同步的方波。锁定放大器的工作原理如图1所示。图中乘法器和积分器实现互相关运算,积分器在同步方波的控制下以充放电形成方波信号,以便后续电路处理;带通滤波器(BPF)的功能是选频和放大,根据放大倍数的需要,采用适当级数的BPF;相敏检波器(PSD)把放大后的调制信号再和载波信号相乘,利用低通滤波器(LPF)滤出高频分量,输出直流电平的大小与被测微电流成正比。
图2为锁定放大器采用的相关原理。
由此可知,相关器输出为直流电压,其值正比于输入信号的基波振幅,并与参考信号之间的相位差的余弦成正比。
开关电容是用开关控制电容进行充放电的电路,由模拟开关和电容构成,基本电路如图3所示。2个开关由方波信号控制,U1到U2之间的等效电阻Req为:
式中,T表示方波信号的周期,Ieq表示充电电流。开关电容电路相当于T/C的电阻,既可以实现高输入阻抗,又可以组成精度和稳定性都较高的滤波器,也便于集成。
2 设计方法
如图4所示,把图2中的电阻R1换成图3中的开关电容,不仅可以实现相关检测中乘法器的功能,而且电路本身具有一定的滤波性能。如果改变控制信号的周期和积分电容的大小,就可以改变信号输出的幅值,且便于集成。由于采用积分环节,降低了噪声对微弱信号的影响。此时式(4)变为
由式(6)可知,输出的电压是直流信号。为了测量的准确,利用同一方波信号控制开关电容和积分电容的充放电,即当C1充电时,C2放电;反之,当C2充电时,C1放电。这样电路输出周期性的方波信号,经过BPF后为固定频率的正弦信号,通过改变BPF级数和放大倍数可以改变整体电路的倍数,以便测量更小的微弱信号。最后信号通过PSD后输出稳定的直流信号,便于后续电路采集。R0可以看作是开关导通电阻,可以加反馈电阻。由式(6)可知,通过改变C1和方波频率的大小,就可以改变电路的放大倍数,但是频率可调会增加BPF设计的难度。为了提高锁定放大器的性能,可以在BPF的通带内调节电容或者频率。
利用开关电容实现相关算法的电路如图5所示。开关控制信号由信号源输出的方波信号提供,用CD4052两片模拟开关来控制开关电容和积分电容充放电,A2是第一级BPF电路,U0接入后续电路。
3 数据分析
测量用的微弱信号通过电阻分压获得。在电路调试中选择电容C1、C2的值均为0.1 μF,开关控制信号的频率为1 kHz,输入的电流为微安级,电路的输入输出关系如图6所示。图6(a)表示直流测量数据,图6(b)表示交流测量数据(电容为O.1μF,控制信号和输入信号的频率均为1 kHz,控制信号是方波信号,输入信号是正弦信号)。
由图6可知,电路的线性度较好,说明本方法是可行的。改变开关电容和积分电容的大小,会改变电路灵敏度的大小,但不会改变线性度和稳定性。该电路结构简单,在降低噪声的同时,可以将微弱信号放大很多倍,并变成与其对应的直流信号,便于采集和显示。积分器输出电压不能太大,否则波形易失真,会引起测量误差。为了便于后续处理,通过改变BPF的级数和放大倍数以增加整体电路的放大倍数,从而能够测量更小的微弱信号。
4 结论
本文利用开关电容和积分器相结合实现了锁定放大器的功能。该电路结构简单,线性度和稳定性较好。不但可以降低噪声,而且将微弱信号放大很多倍,并变成与其对应的直流信号,以便采集和显示。对于皮安级电流,采用本相关器,可以使输出电压达到微伏级,通过BPF后可以达到伏特级。
关键字:开关电容 锁定放大器
编辑:冰封 引用地址:一种基于开关电容技术的锁定放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
开关电源对电解电容器性能的基本要求
摘 要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。
关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命 Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching power
[电源管理]
基于开关电源的整流滤波中超级电容器的理论分析
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能
[电源管理]
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关 电源 的X 电容 设计准则:
参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2) 参考MW SP200-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2)
参考MW S145-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二级用0.1uF;单级则
[电源管理]
贴士:行业人士详解开关电源设计如何选择电容
开关电源 用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点, 开关电源 已成为大部分电子产品的标准电源。 电容 可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽 电容 来降低纹波,但钽 电容 有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。 高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容
[电源管理]
开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计
摘要:如何为开关电容滤波器(SCF)合理配置前置、后置滤波器,一直缺少系统的分析和说明。在研究SCF工作特性的基础上,提出了SCF前置、后置滤波器的设计方法。SFC前置、后置滤波器的主要设计参数是转角频率和衰减量。设计时,先根据系统要求确定衰减量,再根据选定的滤波器结构的衰减系数确定转角频率。用此方法,结合12位数据采集系统需要,以MAX295为核心设计了一个可程控低通滤波器。结果表明,MAX295的前、后置滤波器能以4档转角频率覆盖其10 Hz~50 kHz转角频率范围,前、后置滤波器的最小衰减量分别为-74 dB和-10 dB。 关键词:开关电容滤波器;前置滤波器;后置滤波器;抗混迭;重建;MAX295 开关电容滤波器
[电源管理]
基于高压陶瓷电容设计的开关电源优势分析
序 言
现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。
一、铝电解电容的设计缺陷
AC-DC 电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规开关电源中整流滤波的关键器件。电解电容是由铝
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载37)交流输出单电容半桥式变压器开关电源(part2)
另外,单电容半桥式变压器开关电源属于正激励输出电源。正激式电源的变压器伏秒容量一般都取得很大,励磁电流相对于等效负载电流来说非常小,即:在图1-40-b中i2远远大于i1。由此,我们主要是对i2电流的作用进行分析,而对i1只把它看成是对i2进行调制,并且调制幅度很小。
如果不考虑i1对i2的调制作用,则当控制开关K1接通,电源电压Ui开始通过控制开关K1和开关变压器初级线圈的等效负载电阻R对电容C1进行充电,电容器两端的电压增量为:
(1-164)和(1-165)式中,Δuc 电容器充电时电容器两端的电压增量,Δ uc2为电源单独通过等效负载电阻R对电容器充电时,电容器两端的电压增
[电源管理]
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。 这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。 FO = FCLK / 100 (1) Q = R3A / R
[电源管理]