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 31 毫秒
1.
低噪声光电检测电路的研究与设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了消除光电检测电路的噪声干扰,解决用光电检测电路检测微弱光信号时的噪声问题,文章分析了光电检测电路的内部和外部噪声的来源,设计出了一种低噪声光电检测电路,并给出了光电检测电路的噪声模型,推出了光电检测电路输出信噪比的公式并对影响光电检测电路输出信噪比的因素进行了详细的分析与研究,提出了在设计低噪声光电检测电路时对光电器件、电子元件以及前置放大器等元器件的相关参数的选择方法与依据.  相似文献   

2.
谐振式光学陀螺检测电路的噪声分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
噪声是限制陀螺精度的重要原因,因此为提高陀螺精度,首先要分析噪声的水平和来源。本文介绍了一种应用于谐振式光学陀螺数字检测电路的噪声逐级检测方法,并分析了检测电路中各部分的噪声源。通过对现有某陀螺检测电路进行实验数据的分析,找到了对该谐振陀螺噪声贡献最大的部分。又从信噪比角度给出确定该陀螺输入光功率的方法,计算出了它的灵敏度。实验表明此方法可以分析出陀螺检测电路中各部分的噪声源,与理论分析一致。为抑制检测电路噪声,提高陀螺精度提供依据。  相似文献   

3.
为了检测激光外差玻璃厚度测量系统中的弱光信号,介绍了激光外差玻璃测厚系统原理,并用MATLAB对其进行了仿真,分析了PIN管光电检测电路噪声产生因素,提出了减小噪声、提高信噪比的方法,采用PIN管设计的光电检测电路,为激光外差玻璃测厚系统提供了一种单元模块电路.  相似文献   

4.
一种实用的线性隔离检测电路   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵向华  高军  王兆安 《电气应用》2000,(10):24-25,33
提出了一种有隔离功能并且可以用来检测、反馈直流电压、电流信号的电路,此电路可以代替精密线性光耦合器TIL300。在此基础上进行了实验,实验结果证明了此电路具有结构简单、精度高、线性度好、价格便宜的优点。  相似文献   

5.
通过对光电转换电路的前置放大及主放大电路的设计进行研究,使电路完成了光电转换、滤波、降噪等优化处理,实现了将有用信号从噪声中分离出来并放大输出。提高了系统的稳定性和灵敏度。  相似文献   

6.
光检测及放大电路的新设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
为满足光缆动态损耗测量系统宽动态范围和高灵敏度的要求,本文提出一种新的光检测及放大电路设计。单端光检测及放大电路应用广泛,结构简单,但难以抑制电路的共模噪声。新设计将光检测器和放大器通过对称结构搭建差分电路,达到了更高的光检测灵敏度和抗共模噪声性能。它充分考虑了前端电路各种噪声源,采用合理的元器件和电路设计抵消了大部分共模噪声。通过实验证明该电路提高了测量系统的灵敏度。新电路已成功应用于光功率信号系统的光电转换电路中。  相似文献   

7.
本文通过一组标准电容的代换测量,建立了测量电压与电容量的函数关系,并采用插值和回归分析得到结电容与偏压的特性曲线,该方法有效地克服了杂散电容及电路噪声对测量精度的影响,测试误差主要取决于标准电容的精度。  相似文献   

8.
对基于自适应噪声抵消技术的谐波电流检测方法进行了分析研究,得出了一种自适应谐波电流检测电路,并利用MATLAB仿真软件建立了相应的仿真电路,对其检测结果进行仿真分析.  相似文献   

9.
噪声是制约电路特性的重要因素之一,提出通过优化电路降低噪声的方法,并在带隙基准源电路中实现.首先分析了电路噪声的主要来源,并针对带隙基准电路中不同元件的工作特点进行噪声源分析,根据该电路的系统结构推导出传递函数,进而得到电路噪声输出表达式.在综合考虑MOS器件热噪声和闪烁噪声对输出噪声的贡献后,根据具体表达式提出电路优...  相似文献   

10.
提出一种有隔离功能并且可以用来检测反馈直流电压、电流信号的电路,此电路可以代替精密线性光耦合器TIL300。在此基础上进行了进行了实验,实验结果证明了此电路具有结构简单、精度高、线性度好、价格便宜的优点。  相似文献   

11.
现代微波功率测量仪器大多采用基于微波二极管检波方式的微波功率传感器进行功率测量。二极管功率传感器具有功率测量动态范围大、灵敏度高的优点,但在进行微波小信号检测时输出电压非常小,受噪声影响大,非常难以检测。分析了微波功率传感器中影响小信号检测的噪声来源,针对这些影响小信号功率测量的噪声,从检波电路、斩波电路以及数据采集电路等方面综合进行设计,有效地提高了微波小信号的功率测量灵敏度和准确度。应用于新型微波功率测量仪器中,取得了很好的效果。  相似文献   

12.
崔张坤  梁英  龙泽  董文  段玲玲 《电源技术》2013,37(1):41-42,160
提出了一种基于"飞电容"技术测量串联锂离子电池组中单体电池电压的检测系统。该电路由MOSFET输出光电耦合器、差分运算放大器及AD采样电路组成。文中提供了15节串联电池组单体电池电压测量电路,高压开关采用的是AQS225R2S,差分运算放大器采用的是OP4177,AD采样由MSP430F169完成。首先在multisim11.0软件基础上进行了仿真,然后给出了15节串联锂离子电池组单体电压测量电路的实验结果,并进行分析。实验结果表明,此种方法具有对锂离子电池组影响小、精度高及体积小等优点,并且可以为电池组的均衡和SOC估算提供基础,可以应用在电动汽车和锂电池储能系统等领域。  相似文献   

13.
基于自适应噪声抵消技术的谐波电流检测电路研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对基于自适应噪声抵消技术的谐波电流检测方法进行了分析研究,得出了一种自适应谐波电流检测电路,并利用MATLAB仿真软件建立了相应的仿真电路,对其检测结果进行仿真分析。  相似文献   

14.
通过对自适应噪声抵消技术的分析 ,得出一种基于自适应的谐波电流检测电路 ,并利用MATLAB仿真软件建立了相应的仿真电路 ,对其检测结果进行仿真 ,仿真结果表明自适应谐波电流检测电路不但具有较快的动态响应过程。而且具有较高的检测精度  相似文献   

15.
电信号检测调理电路结构的优化构建,精确分析和仿真是电动汽车逆变器设计重要的基础环节。采用了传递函数分析电路的方法,建立了相关电路的精确的数学模型,设计了一种能够对采集信号进行滤波,相位补偿,偏置的检测调理电路。使采集过来的信号完全不失真,验证表明该强电信号检测调理电路滤波效果好,可以精确补偿相位滞后误差;偏置电路噪声低;无零点漂移,电路晌应速度快,对于后续的全数字控翩系统的设讨具有重要的意义。  相似文献   

16.
电磁超声技术作为一种非接触式探伤技术在恶劣工况条件下具有广泛的应用前景,然而其发射电路产生的以共模噪声为主的脉冲电磁干扰会影响检测电路的接收效果进而产生误检。针对该问题,设计了消除电磁干扰的硬件电路,构建了具有高速、高共模抑制比、高输入阻抗以及低噪等特点的复合仪表放大器。电路用高速低噪双通道ADA4817-2作为输入增益级放大器,后接高共模抑制性能的AD8429仪表运放,提高了电路对噪声的抑制能力。在工况下进行测试,结果表明该电路能够实现共模噪声的有效消除。  相似文献   

17.
在微弱信号的检测中有两大难点:一是检测电路精度低,无法实现对交流小信号的识别,二是信号处理电路难以将小信号从庞大的噪声流中分离出来。本文介绍的基于跨阻放大的检测电路可以实现1fF/ms的检测精度,且应用AD835的相敏解调电路及后续的低通滤波电路可以很好的将有用信号从噪声流中分离出来,克服了上述难点,实现了对微弱信号的提取。  相似文献   

18.
雪崩光电二极管在相位式激光测距仪中的应用   总被引:4,自引:4,他引:4  
雪崩光电二极管作为光敏接收器件,特别适合用于微弱信号的接收检测,它在相位式激光测距系统中用来接收经过漫反射后微弱的激光信号.针对雪崩二极管反向偏压电路中高纹波的问题,本文设计和分析了一种高效的低纹波偏压电路,实验结果表明,该方法有效抑制了纹波电压.针对雪崩二极管温度漂移的问题,本文设计和分析一种新型的温度补偿电路,使雪崩二极管达到了最佳雪崩增益.针对雪崩二极管噪声问题,分析了主要噪声源,设计了一个低噪声的前置放大电路,实验结果表明,该电路有效地提高了信噪比.综合实验结果表明,这些电路设计对于提高相位式激光测距仪的测量精度是有效的.  相似文献   

19.
通用变频器检测与保护电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
张承慧  潘世英 《电气传动》2005,35(3):16-19,29
给出了几种相对较新的变频器检测与保护电路,包括电流、电压、过热、电源缺相和接地故障等的检测电路.其中基于线性光耦的检测电路因具有线性度好、便于隔离和灵敏度高的特点而引人注目,应用前景广阔.这些检测与保护电路可直接用于变频器的设计和实现,使用效果良好.  相似文献   

20.
针对光电探测器受环境背景光干扰导致脉冲式激光测距仪测量精度下降的问题,结合激光测距系统的应用环境,构建背景光干扰下光电探测器的探测模型,分析了背景光引起的干扰对探测系统的影响。在此基础上,分别在发射、接收、光学部分进行有针对性的选型设计,从而达到抑制噪声光功率的效果。同时还提出了一种简化发射时刻鉴别电路的新方法,不仅缩小了电路结构,且易于实现。实验证明,系统在满足设计要求的条件下能有效的避免背景光的干扰,提高了系统的稳定性,且精度<5 cm。  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