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    一種基于開關(guān)電容技術(shù)的鎖定放大器設(shè)計

    2010-03-26 01:47:40王月娥高宗海張麗娟
    電子設(shè)計工程 2010年11期
    關(guān)鍵詞:積分器乘法器方波

    王月娥,高宗海,張麗娟

    (1.桂林電子科技大學(xué) 廣西 桂林 541004;2.西安理工大學(xué) 陜西 西安 710048)

    隨著電子學(xué)、信息論、物理學(xué)、計算機技術(shù)的發(fā)展,為滿足現(xiàn)代科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)的需要,微弱信號的處理方法得到不斷的發(fā)展。微弱信號檢測技術(shù)可以分為兩類:1)用硬件電路實現(xiàn)微弱信號的調(diào)理和采集,其方法主要有:濾波技術(shù)、相關(guān)檢測技術(shù)、同步積累法、開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)及光子計數(shù)法等;2)利用計算機技術(shù)和信息處理技術(shù)從噪聲中提取微弱信號。這里主要從硬件方面提出一種新的微弱信號檢測電路設(shè)計方案,利用開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)和積分器相結(jié)合實現(xiàn)檢測,在降低噪聲的同時,對微弱信號進(jìn)行放大。

    1 鎖定放大器工作原理

    鎖定放大器是基于互相關(guān)原理設(shè)計的一種同步相干檢測儀,能夠?qū)z測信號和參考信號進(jìn)行相關(guān)運算。按照互相關(guān)的數(shù)學(xué)表達(dá)式,相關(guān)器包括乘法器和積分器2部分??紤]到線性范圍和動態(tài)范圍,通常相關(guān)器不采用模擬乘法器,而采用線性好、動態(tài)范圍大、電路簡單的開關(guān)式乘法器[1]。鎖定放大器的參考信號不是一個任意函數(shù),而是和待測信號同步的方波。鎖定放大器的工作原理如圖1所示。圖中乘法器和積分器實現(xiàn)互相關(guān)運算,積分器在同步方波的控制下以充放電形成方波信號,以便后續(xù)電路處理;帶通濾波器(BPF)的功能是選頻和放大,根據(jù)放大倍數(shù)的需要,采用適當(dāng)級數(shù)的BPF;相敏檢波器(PSD)把放大后的調(diào)制信號再和載波信號相乘,利用低通濾波器(LPF)濾出高頻分量,輸出直流電平的大小與被測微電流成正比。

    圖2為鎖定放大器采用的相關(guān)原理。

    圖1 鎖定放大器的原理框圖Fig.1 Principle boclk diagram of lock-in amplifier

    圖2 相關(guān)器原理Fig.2 Principle of cross-correlation detector

    若參考信號用單位幅度的對稱方波函數(shù)表示,即VR=設(shè)輸入被測信號 VS=VmAsin(ωt+φ),乘法器的輸出為:

    積分器輸入電壓V1,輸出電壓V0均滿足微分方程:

    其通解為:

    當(dāng)輸入直流信號時,相關(guān)器輸出直流信號,其幅值正比于直流大??;當(dāng)輸入信號頻率與參考信號頻率的基波頻率相等時 (ω=ωR), 為簡化問題, 令 ωRR0C0>>1, 測試時間 t>>TC=R0C0,此時其解為

    由此可知,相關(guān)器輸出為直流電壓,其值正比于輸入信號的基波振幅,并與參考信號之間的相位差的余弦成正比[2]。

    開關(guān)電容是用開關(guān)控制電容進(jìn)行充放電的電路,由模擬開關(guān)和電容構(gòu)成,基本電路如圖3所示。2個開關(guān)由方波信號控制,U1到U2之間的等效電阻Req為:

    式中,T表示方波信號的周期,Ieq表示充電電流。開關(guān)電容電路相當(dāng)于T/C的電阻,既可以實現(xiàn)高輸入阻抗,又可以組成精度和穩(wěn)定性都較高的濾波器,也便于集成[3]。

    圖3 開關(guān)電容等效電阻電路Fig.3 Equivalent resistance circuit of swithched capacitor

    2 設(shè)計方法

    如圖4所示,把圖2中的電阻R1換成圖3中的開關(guān)電容,不僅可以實現(xiàn)相關(guān)檢測中乘法器的功能,而且電路本身具有一定的濾波性能[4]。如果改變控制信號的周期和積分電容的大小,就可以改變信號輸出的幅值,且便于集成。由于采用積分環(huán)節(jié),降低了噪聲對微弱信號的影響。此時式(4)變?yōu)?/p>

    由式(6)可知,輸出的電壓是直流信號。為了測量的準(zhǔn)確,利用同一方波信號控制開關(guān)電容和積分電容的充放電,即當(dāng)C1充電時,C2放電;反之,當(dāng)C2充電時,C1放電。這樣電路輸出周期性的方波信號,經(jīng)過BPF后為固定頻率的正弦信號,通過改變BPF級數(shù)和放大倍數(shù)可以改變整體電路的倍數(shù),以便測量更小的微弱信號。最后信號通過PSD后輸出穩(wěn)定的直流信號,便于后續(xù)電路采集。R0可以看作是開關(guān)導(dǎo)通電阻,可以加反饋電阻。由式(6)可知,通過改變C1和方波頻率的大小,就可以改變電路的放大倍數(shù),但是頻率可調(diào)會增加BPF設(shè)計的難度。為了提高鎖定放大器的性能,可以在BPF的通帶內(nèi)調(diào)節(jié)電容或者頻率。

    圖4 開關(guān)電容積分電路原理Fig.4 Principle of swithched capacitor integrator

    利用開關(guān)電容實現(xiàn)相關(guān)算法的電路如圖5所示。開關(guān)控制信號由信號源輸出的方波信號提供,用CD4052兩片模擬開關(guān)來控制開關(guān)電容和積分電容充放電,A2是第一級BPF電路,U0接入后續(xù)電路。

    圖5 實際電路示意圖Fig.5 Actual circit diagram

    3 數(shù)據(jù)分析

    測量用的微弱信號通過電阻分壓獲得。在電路調(diào)試中選擇電容C1、C2的值均為0.1 μF,開關(guān)控制信號的頻率為1 kHz,輸入的電流為微安級,電路的輸入輸出關(guān)系如圖6所示。圖6(a)表示直流測量數(shù)據(jù),圖 6(b)表示交流測量數(shù)據(jù)(電容為0.1 μF,控制信號和輸入信號的頻率均為1 kHz,控制信號是方波信號,輸入信號是正弦信號)。

    由圖6可知,電路的線性度較好,說明本方法是可行的。改變開關(guān)電容和積分電容的大小,會改變電路靈敏度的大小,但不會改變線性度和穩(wěn)定性。該電路結(jié)構(gòu)簡單,在降低噪聲的同時,可以將微弱信號放大很多倍,并變成與其對應(yīng)的直流信號,便于采集和顯示[5]。積分器輸出電壓不能太大,否則波形易失真,會引起測量誤差。為了便于后續(xù)處理,通過改變BPF的級數(shù)和放大倍數(shù)以增加整體電路的放大倍數(shù),從而能夠測量更小的微弱信號[6]。

    圖6 電路線性關(guān)系Fig.6 Linear relationship of circuit

    4 結(jié) 論

    本文利用開關(guān)電容和積分器相結(jié)合實現(xiàn)了鎖定放大器的功能。該電路結(jié)構(gòu)簡單,線性度和穩(wěn)定性較好。不但可以降低噪聲,而且將微弱信號放大很多倍,并變成與其對應(yīng)的直流信號,以便采集和顯示。對于皮安級電流,采用本相關(guān)器,可以使輸出電壓達(dá)到微伏級,通過BPF后可以達(dá)到伏特級。

    [1] 高晉占.微弱信號檢測[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.

    [2] 曾慶勇.微弱信號檢測[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,1986.

    [3] 劉俊,張斌珍.微弱信號檢測技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.

    [4] 劉日龍,馮志華.互相關(guān)檢測技術(shù)及其電路實現(xiàn)[J].自動化與儀器儀表,2005,120(4):38-39.LIU Ri-long,F(xiàn)ENG Zhi-hua.The design of circuit based on cross-correlation detection technology[J].Automation and Instrumentation,2005,120(4):38-39.

    [5] 蹇興亮,鄒春富,鄒修國.微弱信號選頻放大電路的研制[J].現(xiàn)代科學(xué)儀器,2008(6):12-14.JIAN Xing-liang, ZOU Chun-fu, ZOU Xiu-guo.Development of selective amplifier in weak signal detection[J].Modern Scientific Instrument,2008(6):12-14.

    [6] 張石銳,鄭文剛,黃丹楓,等.微弱信號檢測的前置放大電路設(shè)計[J].微計算機信息,2009,25(23):223-225.ZHANG Shi-rui,ZHENG Wen-gang, HUANG Dan-feng,et al.The design of preamplifier circuit based on weak signal detection[J].Microcomputer Information,2009,25(23):223-22

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