最新测控电路复习重点张国雄第三版教学讲义PPT课件.ppt

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1、测控电路复习重点张国雄第三版第二章信号放大电路1、重点掌握:三运放原理(P27);2、电桥放大电路:针对什么样的传感器?电参量式传感器:如电感式、电阻应变式、电容式等3、自动调零和低漂移集成运算放大电路的原理(P31、P32)4、自举式高输入阻抗放大电路:自举原理。5、隔离放大器的基本组成及符号第三章信号调制解调电路1、调制解调的功用,采用调制解调的目的。2、调频,调幅,调相,脉冲调制的数学表达式,并画出它们的波形。3、什么是双边带调幅?请写出其数学表达式,画出它的波形4、(P62)信号相加调制原理,包络检波电路的基本

2、工作原理。5、什么是包络检波?6.为何采用精密检波电路?7.什么是相敏检波,为何采用?8.相敏检波、包络检波在电路性能、功能上的区别。9.开关式相敏检波电路。10.相加式相敏检波电路图(3-17a)Us与Uc之间的关系,工作曲线,电路原理。11.相敏检波电路的选频与鉴相特性:作用和原理?12、鉴相电路的原理。13、脉冲调宽信号的解调方式。调制传感器调制电路调制开关电路调制乘法器调制信号相加调制调相调频调幅脉冲调宽解调包络检波相敏检波二极管与晶体管包络检波精密检波半波全波+us–半波整流器低通滤波器+u΄s–iiCR4u

3、oR1R΄2R2R3VD1VD2+u–i∞-++N1∞-++N2+–uA+–u΄AA半波精密检波电路+us–半波整流器低通滤波器+u΄s–iiCR4uoR1R΄2R2R3VD1VD2+u–i∞-++N1∞-++N2R’3+–uA+–u΄AA全波精密检波电路之一uoR4VD1VD2R2R5VD3VD4R3usR1∞-++N1∞-++N2全波精密检波电路之一高输入阻抗全波精密检波电路之三相敏检波乘法器相敏检波开关式相敏检波相加式相敏检波乘法器式相敏检波电路uousUcRVRR∞-++Na)uousR2R3R1R6R4R5V

4、1UcV2∞-++NUcb)UcOtusOtuoOtc)UcOtuoOtusOtd)开关式相敏检波电路causT1C1VD1VD2C2R1R2RPuoT2us1+–edbus2+uc+––相加式半波相敏检波电路精密整流型相敏检波电路例、在测控系统中被测信号的变化频率为0-100Hz,应怎样选取载波信号的频率?应怎样选取调幅信号放大器的通频带?信号解调后,怎样选取滤波器的通频带?为了正确进行信号调制必须要求ωc>>Ω,通常至少要求ωc>10Ω。这样,解调时滤波器能较好地将调制信号与载波信号分开,检出调制信号。若被测信号的

5、变化频率为0-100Hz,则载波信号的频率ωc>1000Hz。调幅信号放大器的通频带应为900-1100Hz。信号解调后,滤波器的通频带应>100Hz,即让0-100Hz的信号顺利通过,而将900Hz以上的信号抑制,可选通频带为200Hz。相敏检波电路与包络检波电路在功能、性能与在电路构成上最主要的区别是什么?相敏检波电路与包络检波电路在功能上的主要的区别是相敏检波电路能够鉴别调制信号相位,从而判别被测量变化的方向。在性能上最主要的区别是相敏检波电路具有判别信号相位和频率的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力。从电路结构

6、上看,相敏检波电路的主要特点是,除了所需解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号。有了参考信号就可以用它来鉴别输入信号的相位和频率。参考信号应与所需解调的调幅信号具有同样的频率,采用载波信号作参考信号就能满足这一条件。从相敏检波器的工作机理说明为什么相敏检波器与调幅电路在结构上有许多相似之处?它们又有哪些区别?只要将输入的调制信号乘以幅值为1的载波信号就可以得到双边频调幅信号。若将再乘以,就得到利用低通滤波器滤除频率为和的高频信号后就得到调制信号,只是乘上了系数1/2。这就是说,将调制信号ux乘以幅值为1的载波信号就可以

7、得到双边频调幅信号us,将双边频调幅信号us再乘以载波信号,经低通滤波后就可以得到调制信号ux。这就是相敏检波电路在结构上与调制电路相似的原因。相敏检波器与调幅电路在结构上的主要区别是调幅电路实现低频调制信号与高频载波信号相乘,输出为高频调幅信号;而相敏检波器实现高频调幅信号与高频载波信号相乘,经滤波后输出低频解调信号。这使它们的输入、输出耦合回路与滤波器的结构和参数不同。P67开关式全波相敏检波电路P89-90P93脉宽调制电路电容C在两个半周期通过不同的电阻进行充电,充电时间常数不同,从而输出信号的占空比随着两支充

8、电回路的阻值而变化,即输出信号的脉宽受被测信号调制。Rp2和Rp3为差动电阻传感器的两臂,其和为一常量。精密整流型全波相敏检波电路第四章信号分离电路1、4种常见的滤波器及示意图、性能。2、传递函数的定义,由传递函数我们可以得到滤波器的幅频和相频特性。3、滤波器特性的逼近:有哪几种逼近方法,什么时候采用什么样的逼近方法?第五章信号运

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