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: f1=1/(2πrc) 这种滤波器结构简单,没有开关电容,噪声小,一般采用数模转换器控制ec,控制通带频率也比较容易。 3.3 交流放大器 微机械惯性传感器在施加激励信号后,即处于振动状态。传感器有差动微电容量变化c0+δc和c0-δc。采用电荷放大器电路提取出δc,此电压信号仍然很弹,需要进一步放大处理,于是采用图8所示的交流放大器。 交流放大器由4个放大倍数为-1、-2、-5、-10的运算放大器级联组成,进一步放大被测信号,同时调整幅值以便适应解调器的输入。图8中的开关选用adg211模拟开关,通过控制模拟开关的开合,可以任意选择某级或某几级放大器参加工作,实现对放大倍数正负1、2、5、10、20、50、100的整倍数调整。例如,将模拟开关s0、s2、s8、s13闭合,其他开关全部打开,交流放大器的总放大器数即为:(-1)×(-2)×(-10)=-20。 3.4 数据采集系统 使用计算机总线,与外设之间必须有接口。本系统采用双端口ram作为数据缓存。先将信号采样并存储其中,然后成组地向主机传送,从而有效地发挥了主、从、资源的效率,且设计也相对简单。 3.4.1 系统工作
单片机和嵌入式系统的应用越来越广泛,机械式继电器依然是最常用的开关量执行控制手段。随着控制系统对控制质量提出了更高的要求,机械继电器在控制速度、电磁兼容性、隔离 性能、寿命等方面往往不能满足要求。另一方面,随着集成电路集成度的提高,电源电压小 于3 v的器件已很常见,尤其采用电池供电的很多便携式设备,要求低电压、低功耗的器件。此时,机械继电器已经很难满足要求。 传统的集成模拟开关电路如adg211系列等由于其接触电阻在几十ω至数百ω范围,不能满足功率器件的开关控制要求。由于半导体技术的发展,目前已经有诸多无触点开关可供设计者选用。无触点开关在电磁兼容性、可靠性、安全性等方面的优越性是机械式继电器无法比拟的。本文介绍几种新型的无触点开关。由于应用领域的多样性,对不同的应用场合,会有不同的要求。如控制对象有直流交流之分;控制对象的负载电流、接触电阻的要求可能有若干数量级的差别;对象的工作电压可能从几v到380 v甚至更高。新型器件提供了满足各种性能要求的应用,读者可以直接选用适当的器件,也可以用简单的电路实现无触点的开关控制。 2常用无触点开关 2.1三端稳压器实现的无触点开关 三端稳压器
滤波器相同: f1=1/(2πrc) 这种滤波器结构简单,没有开关电容,噪声小,一般采用数模转换器控制ec,控制通带频率也比较容易。 3.3 交流放大器 微机械惯性传感器在施加激励信号后,即处于振动状态。传感器有差动微电容量变化c0+δc和c0-δc。采用电荷放大器电路提取出δc,此电压信号仍然很弹,需要进一步放大处理,于是采用图8所示的交流放大器。 交流放大器由4个放大倍数为-1、-2、-5、-10的运算放大器级联组成,进一步放大被测信号,同时调整幅值以便适应解调器的输入。图8中的开关选用adg211模拟开关,通过控制模拟开关的开合,可以任意选择某级或某几级放大器参加工作,实现对放大倍数正负1、2、5、10、20、50、100的整倍数调整。例如,将模拟开关s0、s2、s8、s13闭合,其他开关全部打开,交流放大器的总放大器数即为:(-1)×(-2)×(-10)=-20。 3.4 数据采集系统 使用计算机总线,与外设之间必须有接口。本系统采用双端口ram作为数据缓存。先将信号采样并存储其中,然后成组地向主机传送,从而有效地发挥了主、从、资源的效率,且设计也相对简单。 3.4.1 系统工作原理