測(cè)量電子電路設(shè)計(jì)(濾波器和模擬OP放大器電路) |
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人手一機(jī),全程實(shí)踐。 |
培養(yǎng)對(duì)象 |
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4. 電子維修人員。 |
基礎(chǔ)要求 |
有一定的模擬知識(shí). |
上課時(shí)間和地點(diǎn) |
上課地點(diǎn):【【上!浚和瑵(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線(xiàn)白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線(xiàn)大劇院站)/深圳大學(xué)成教院 【北京分部】:北京中山/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道)
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課程大綱 |
全部授課內(nèi)容均在計(jì)算機(jī)和實(shí)驗(yàn)器材上實(shí)際操作。 |
《測(cè)量電子電路設(shè)計(jì)(濾波器和模擬OP放大器電路)培訓(xùn)班》課程大綱 |
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第一階段 濾波器(從濾波器設(shè)計(jì)到鎖相放大器的應(yīng)用) |
第1部分 概述
1.1 濾波器的特性與種類(lèi)
1.1.1 各種濾波器——本書(shū)介紹頻率意義上的濾波器
1.1.2 噪聲與濾波器的帶寬
1.1.3 濾波器對(duì)白噪聲的濾波效果
1.1.4 防混浠作用的低通濾波器
1.1.5 高通濾波器(HPF)的作用
1.1.6 帶通濾波器(BPF)的作用
1.1.7 帶阻濾波器(BEF)的作用
1.1.8 模擬濾波器與數(shù)字濾波器
1.1.9 能夠自制的濾波器
1.1.10 由廠家制作的濾波器
1.2 濾波器的頻率響應(yīng)與時(shí)間響應(yīng)特性
1.2.1 濾波器的階數(shù)與衰減陡度
1.2.2 大平坦:巴特沃斯特性
1.2.3 快速調(diào)整階躍響應(yīng)的貝塞爾特性
1.2.4 實(shí)現(xiàn)陡峭特性的切比雪夫特性
1.2.5 更加陡峭——橢圓(Elliptic)特性
1.2.6 濾波器的副作用——對(duì)響應(yīng)特性的影響
1.2.7 高通濾波器的時(shí)間響應(yīng)特性
1.2.8 帶通濾波器的時(shí)間響應(yīng)特性
第2部分 RC濾波器與RC電路網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)
2.1 簡(jiǎn)單的RC濾波器
2.1.1 RC低通濾波器的特性
2.1.2 DC前置放大器上附加RC濾波器
2.1.3 RC濾波器的多級(jí)連接
2.2 加深對(duì)RC電路網(wǎng)絡(luò)的印象
2.2.1 表現(xiàn)電路網(wǎng)絡(luò)動(dòng)作的萬(wàn)能曲線(xiàn)
2.2.2 設(shè)計(jì)時(shí)利用漸近線(xiàn)
2.2.3 高頻截止/低頻截止的A萬(wàn)能曲線(xiàn)
2.2.4 描述相位返回特性的B萬(wàn)能曲線(xiàn)
2.2.5 PLL電路中應(yīng)用的高頻截止的B萬(wàn)能曲線(xiàn)
2.2.6 應(yīng)用于0P放大器相位補(bǔ)償?shù)牡皖l截止的B萬(wàn)能曲線(xiàn)
第3部分 有源濾波器的設(shè)計(jì)
3.1 概述
3.1.1 有源濾波器——確定參數(shù)值時(shí)的自由度高
3.1.2 2階有源濾波器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
3.2 有源低通濾波器的設(shè)計(jì)
3.2.1 經(jīng)常使用的正反饋型2階LPF(增益=1)的構(gòu)成
3.2.2 5階巴特沃斯LPF的計(jì)算例
3.2.3 使LPF具有放大率的濾波電路
3.2.4 正反饋型LPF(增益≠1)的構(gòu)成
3.2.5 減小元件靈敏度和失真的多重反饋型LPF
3.2.6 有源LPF的高頻特性
3.3 有源高通濾波器的設(shè)計(jì)
3.3.1 正反饋型2階HPF的構(gòu)成
3.3.2 5階切比雪夫HPF的計(jì)算例
3.3.3 多重反饋型HPF的構(gòu)成
3.4 狀態(tài)可調(diào)濾波器的設(shè)計(jì)
3.4.1 狀態(tài)可調(diào)濾波器的概念
3.4.2 反轉(zhuǎn)型與非反轉(zhuǎn)型在特性上的差別
3.4.3 在可變頻率一可變Q的通用濾波器中的應(yīng)用
3.4.4 狀態(tài)可調(diào)濾波器模塊
3.4.5 低失真率的雙截型濾波器
3.5 帶通濾波器的設(shè)計(jì)
3.5.1 將LPF與HPF級(jí)聯(lián)
3.5.2 Q-10以下的1個(gè)OP放大器的多重反饋型BPF
3.5.3 中心頻率為1kHz,Q=5的帶通濾波器
3.5.4 2個(gè)放大器的高Q值BPF
3.5.5 能夠用于評(píng)價(jià)OP放大器噪聲的帶寬100Hz的BPF
3.6 帶阻濾波器的設(shè)計(jì)
3.6.1 使用BPF的帶阻濾波器
3.6.2 測(cè)量失真用的雙T陷波濾波器
第4部分 LC濾波器的設(shè)計(jì)
4.1 LC濾波器概述
4.1.1 LC濾波器在10kHz以上的使用價(jià)值高
4.1.2 利用歸一化表和模擬器使設(shè)計(jì)變得簡(jiǎn)單
4.1.3 LC濾波器的兩種類(lèi)型
4.2 LC濾波器的設(shè)計(jì)
4.2.1 低通LC濾波器的設(shè)計(jì)
4.2.2 歸一化表的使用方法
4.2.3 由低通濾波器(LPF)變換為高通濾波器(HPF)
4.2.4 變換為帶通濾波器(BPF)
4.2.5 BPF的帶寬越窄響應(yīng)越慢
4.3 LC濾波器的實(shí)驗(yàn)制作
4.3.1 附有5階低通濾波器的前置放大器
4.3.2 巴特沃斯BPF的試制
第5部分 模擬LC型有源濾波器的設(shè)計(jì)
5.1 模擬LC的概念
5.1.1 不希望使用線(xiàn)圈
5.1.2 實(shí)現(xiàn)FDNR的電路
5.2 實(shí)用的FDNR濾波器的設(shè)計(jì)
5.2.1 5階LPF的設(shè)計(jì)
5.2.2 特點(diǎn)——不受OP放大器直流漂移的影響
5.2.3 注意大輸入電平
5.2.4 信號(hào)源電阻為0Ω的FDNR濾波器
5.2.5 信號(hào)源電阻為0Ω的FDNR 5階低通濾波器的試制
5.2.6 抗誤差用7階切比雪夫?yàn)V波器的設(shè)計(jì)
5.2.7 特性的檢驗(yàn)
5.2.8 利用高速A/D轉(zhuǎn)換器減輕濾波器的負(fù)擔(dān)
5.2.9 將電容變換為電感的GIC
第6部分 濾波器使用的RLC
6.1 濾波器使用的電阻器
6.1.1 各種電阻器
6.1.2 濾波器電路中的金屬膜電阻器
6.1.3 電阻的頻率特性
6.2 濾波器使用的電容器
6.2.1 電容器要注意等效串聯(lián)電阻Rs
6.2.2 精密濾波器中不使用鋁電解電容器
6.2.3 疊層陶瓷電容器
6.2.4 薄膜電容器
6.2.5 苯乙烯電容器
6.2.6 云母電容器
6.3 濾波器使用的線(xiàn)圈
6.3.1 線(xiàn)圈的種類(lèi)和等效電路
6.3.2 微型電感(圓筒形)
6.3.3 壺形鐵心
6.3.4 用壺形鐵心制作電感器的要點(diǎn)
6.3.5 基于壺形鐵心的:1OOmH電感器的設(shè)計(jì)
6.3.6 方形金屬外殼電感器
6.3.7 環(huán)形鐵心
6.3.8 環(huán)形鐵心電感器的設(shè)計(jì)例
第7部分 變壓器對(duì)噪聲的阻斷/抑制作用
7.1 變壓器概述
7.1.1 不可輕視變壓器的作用
7.1.2 變壓器的基本動(dòng)作
7.1.3 變壓器的等效電路
7.1.4 決定低頻特性的激磁電感和線(xiàn)圈電阻
7.1.5 決定高頻特性的泄漏電感和線(xiàn)圈電容
7.2 利用輸入變壓器改善測(cè)量放大器的噪聲特性
7.2.1 利用輸入變壓器使信號(hào)升壓
7.2.2 進(jìn)一步改善低噪聲OP放大器電路的噪聲特性
7.2.3 輸入變壓器也有除去共模噪聲作用
7.2.4 輸入變壓器的參數(shù)
7.2.5 將變壓器輸出開(kāi)路求激磁電感
7.2.6 將變壓器輸出短路求泄漏電感
7.2.7 輸入變壓器的典型參數(shù)
7.2.8 輸入變壓器的模擬
7.2.9 高頻范圍凸峰的補(bǔ)償
7.3 除去來(lái)自電源的噪聲
7.3.1 電源噪聲的混入由變壓器的參數(shù)規(guī)格所決定
7.3.2 電源變壓器的形狀
7.3.3 阻斷共模噪聲的靜電屏蔽
7.3.4 抑制泄漏磁通的電磁屏蔽
第8部分 共模扼流圈的應(yīng)用
8.1 復(fù)習(xí)——電子設(shè)備的外來(lái)噪聲
8.1.1 外來(lái)噪聲有共模型和簡(jiǎn)正型
8.1.2 簡(jiǎn)正模噪聲及措施
8.1.3 由于共同接地發(fā)生的共模噪聲
8.1.4 設(shè)備內(nèi)部的共模噪聲
8.2 共模扼流圈的應(yīng)用
8.2.1 共模扼流圈的作用
8.2.2 共模扼流圈的等效電路
8.2.3 共模扼流圈的繞制
8.2.4 選擇泄漏電感小的扼流圈
8.3 電源用傳輸濾波器
8.3.1 傳輸濾波器的動(dòng)作
8.3.2 傳輸濾波器的選用
8.3.3 傳輸濾波器的數(shù)據(jù)與使用狀態(tài)下不同
8.3.4 傳輸濾波器的安裝方法
8.3.5 注意脈沖電流使鐵心飽和的問(wèn)題
8.3.6 注意傳輸濾波器漏電流引起的觸電
8.3.7 意外情況下的共模扼流圈鐵心
第9部分 鎖相放大器的原理與實(shí)驗(yàn)
9.1 鎖相放大器概述
9.1.1 通頻帶變窄與Q值的提高
9.1.2 鎖相放大器的結(jié)構(gòu)
9.1.3 相敏檢測(cè)器PSD
9.1.4 乘法運(yùn)算中轉(zhuǎn)換——同步檢波
9.1.5 不需相位調(diào)整的雙相位鎖相放大器
9.1.6 動(dòng)態(tài)余量表征能夠允許的噪聲量
9.1.7 相位噪聲決定測(cè)量極限
9.1.8 用時(shí)間常數(shù)表征低通濾波器的特性
9.1.9 噪聲密度的測(cè)量
9.2 鎖相放大器的實(shí)驗(yàn)
9.2.1 試制的鎖相放大器概況
9.2.2 使用74HC4046的PLL
9.2.3 VCO特性的改善
9.2.4 利用相位頻率型比較器進(jìn)行相位比較
9.2.5 參考信號(hào)電路的具體構(gòu)成
9.2.6 產(chǎn)生準(zhǔn)確的參考信號(hào)
9.2.7 PLL低通濾波器參數(shù)的計(jì)算
9.2.8 相位調(diào)整電路
9.2.9 PLL電路響應(yīng)特性的確認(rèn)
9.2.10 相位調(diào)整電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
9.2.11 PSD的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
9.2.12 時(shí)間常數(shù)電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
9.2.13 DC增益與動(dòng)態(tài)余量
9.2.14 矢量運(yùn)算求振幅和相位
9.2.15 鎖相放大器的調(diào)整
第10部分 鎖相放大器的使用方法
10.1 熟練使用鎖相放大器
10.1.1 鎖相放大器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)
10.1.2 鎖相放大器的使用環(huán)境
10.1.3 關(guān)于參考信號(hào)
10.1.4 輸入信號(hào)的連接方法很重要
10.1.5 輸入端的差動(dòng)平衡
10.1.6 設(shè)定動(dòng)態(tài)余量的方法
10.2 鎖相放大器應(yīng)用范圍的擴(kuò)大
10.2.1 檢測(cè)微小變化
10.2.2 輸出信號(hào)有跳動(dòng)時(shí)的觀測(cè)方法
10.2.3 截光器的應(yīng)用——光測(cè)量
10.2.4 光源特性變化的補(bǔ)償——使用截光器的雙光束法
10.3 利用鎖相放大器的應(yīng)用測(cè)量
10.3.1 廣闊的微小信號(hào)測(cè)量領(lǐng)域
10.3.2 在紅外分光光度計(jì)中的應(yīng)用
10.3.3 在2次量子光分光分析中的應(yīng)用
10.3.4 在光聲光譜儀中的應(yīng)用
10.3.5 在超導(dǎo)材料評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
10.3.6 在金屬材料張力試驗(yàn)中的應(yīng)用
10.3.7 俄歇電子能譜分析技術(shù)(Auger Electron Spectroscopy,AES)
10.3.8 在金屬探測(cè)器中的應(yīng)用
103.9 在渦流探傷儀中的應(yīng)用
10.3.10 在RLC測(cè)量?jī)x中的應(yīng)用
10.3.11 在測(cè)定化學(xué)阻抗中的應(yīng)用
10.3.12 在電子束測(cè)量中的應(yīng)用 |
第二階段 模擬(從OP放大器實(shí)踐電路到微弱信號(hào)的處理) |
第1部分 前置放大器的低噪聲技術(shù)
1.1 前置放大器應(yīng)該具備的性能
1.1.1 能夠可靠地放大信號(hào)
1.1.2 低頻電路的輸入阻抗要高
1.1.3 前置放大器中采用非反轉(zhuǎn)放大電路
1.2 熱噪聲(Thermal Noise)
1.2.1 電阻中產(chǎn)生的熱噪聲
1.2.2 熱噪聲的性質(zhì)
1.2.3 噪聲的單位——(噪聲密度)
1.3 OP放大器電路中產(chǎn)生的噪聲
1.3.1 非反轉(zhuǎn)放大電路中產(chǎn)生的噪聲
1.3.2 雙極晶體管0P放大器與FET輸入OP放大器
1.3.3 0P放大器噪聲的三個(gè)頻率范圍
1.3.4 用噪聲系數(shù)NF評(píng)價(jià)放大器的噪聲
1.3.5 噪聲系數(shù)NF的意義
1.4 前置放大器的頻率特性和失真特性
1.4.1 放大電路的頻率上限
1.4.2 振幅增大時(shí)的頻率特性
1.4.3 線(xiàn)性度與失真率
第2部分 低噪聲前置放大器的設(shè)計(jì)、制作及評(píng)價(jià)
2.1 前置放大器的設(shè)計(jì)
2.1.1 前置放大器
2.1.2 0P放大器(NJM5534)的噪聲特性
2.1.3 消除失調(diào)漂移的電路
2.1.4 超級(jí)伺服電路的積分常數(shù)
2.2 前置放大器的調(diào)整及特性的確認(rèn)
2.2.1 直流失調(diào)電壓及其調(diào)罄
2.2.2 增益頻率特性的確認(rèn)
2.2.3 輸出大振幅時(shí)頻率特性的確認(rèn)
2.2.4 觀察過(guò)渡響應(yīng)特性
2.2.5 電路的噪聲特性
2.2.6 計(jì)算輸入換算噪聲電壓密度
2.2.7 測(cè)量輸入換算噪聲電壓密度的頻率特性
2.2.8 失真率
第3部分 電流輸入放大器的設(shè)計(jì)
3.1 電流輸入放大器概述
3.1.1 電流輸入放大器
3.1.2 實(shí)現(xiàn)電流輸入放大器的兩種電路
3.1.3 從噪聲角度看負(fù)反饋電流輸入前置放大器的效果
3.1.4 檢測(cè)大電流的電流輸入前置放大器
3.2 負(fù)反饋電流輸入前置放大器的設(shè)計(jì)
3.2.1 負(fù)反饋電流輸入前置放大器的S/N
3.2.2 負(fù)反饋電流輸入前置放大器的模擬
3.2.3 負(fù)反饋電流輸入用OP放大器的選擇
3.2.4 反饋電阻——大電阻的選擇
3.2.5 前置放大器的實(shí)裝技術(shù)
3.3 實(shí)際的負(fù)反饋電流輸入放大器
3.3.1 試制的電流輸入放大器的概況
3.3.2 實(shí)際特性的測(cè)量
3.4 CT中使用的電流輸入放大器
3.4.1 測(cè)量用電流互感器(CT)的特性
3.4.2 實(shí)際的CT用前置放大器
第4部分 負(fù)反饋電路的解析與電路模擬
4.1 穩(wěn)定負(fù)反饋電路的構(gòu)成
4.1.1 負(fù)反饋電路
4.1.2 負(fù)反饋的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
4.1.3 開(kāi)環(huán)、閉環(huán)及其穩(wěn)定性
4.1.4 穩(wěn)定的負(fù)反饋電路的相位特性
4.1.5 實(shí)際的OP放大器中分布有多個(gè)電容器
4.1.6 含有兩個(gè)滯后要素的情況
4.1.7 具體的模擬例
4.1.8 為了減小高頻特性的犧牲,合成兩個(gè)時(shí)間常數(shù)
4.1.9 大反饋量下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的負(fù)反饋
4.1.10 給β(反饋)電路追加相位超前補(bǔ)償
4.2 電容性負(fù)載對(duì)0P放大器的影響
4.2.1 OP放大器接電容性負(fù)載
4.2.2 測(cè)量OP放大器的輸出阻抗
4.2.3 由廠商提供的宏模型模擬輸出阻抗
4.2.4 電容性負(fù)載特性的模擬
4.2.5 實(shí)際測(cè)量電容性負(fù)載特性
4.2.6 減小電容性負(fù)載影響的電路
第5部分 差動(dòng)放大器技術(shù)的應(yīng)用
5.1 共態(tài)噪聲的消除
5.1.1 常態(tài)噪聲與共態(tài)噪聲
5.1.2 共態(tài)噪聲轉(zhuǎn)換為常態(tài)噪聲
5.2 差動(dòng)放大器
5.2.1 差動(dòng)放大器
5.2.2 差動(dòng)放大器與輸入電纜的連接
5.2.3 高輸入阻抗的FET OP放大器
5.2.4 輸入偏置電流的影響
5.2.5 減少輸入偏置電流影響的方法
5.2.6 要注意FETOP放大器輸入失調(diào)電壓的溫度漂移
5.2.7 差動(dòng)放大器的性能——共態(tài)抑制比
5.3 改良的差動(dòng)放大器
5.3.1 一個(gè)OP放大器的差動(dòng)放大器
5.3.2 使用多個(gè)OP放大器的差動(dòng)放大器
5.3.3 信號(hào)電纜電容成分的影響
5.3.4 消除電纜電容的隔離驅(qū)動(dòng) 。
5.3.5 用同相電壓驅(qū)動(dòng)電源
5.3.6 差動(dòng)放大器產(chǎn)品——測(cè)試設(shè)備用放大器
5.4 差動(dòng)放大器的實(shí)驗(yàn)
5.4.1 制作的前置放大器概況
5.4.2 確定電路的參數(shù)
5.4.3 試制的差動(dòng)放大器的增益一頻率特性
5.4.4 制作的差動(dòng)放大器的CMRR特性
5.4.5 噪聲與失真特性
5.4.6 確認(rèn)電源升壓對(duì)CMRR特性的改善
第6部分 隔離放大器的使用
6.1 隔離放大器的作用
6.1.1 隔離放大器
6.1.2 處理不同電位的信號(hào)
6.1.3 切斷接地環(huán)路
6.1.4 保證安全,防止誤動(dòng)作和事故的擴(kuò)大
6.2 隔離放大器的結(jié)構(gòu)
6.2.1 ISO放大器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
6.2.2 應(yīng)用變壓器的ISO放大器
6.2.3 應(yīng)用光耦合器的ISO放大器
6.2.4 使用電容器的ISO放大器
6.3 隔離放大器的特性
6.3.1 選用ISO放大器的要點(diǎn)
6.3.2 隔離態(tài)噪聲抑制特性IMRR
6.3.3 絕緣阻抗
6.3.4 ISO放大器的絕緣耐壓
6.3.5 ISO放大器的頻率特性
6.3.6 ISO放大器的直線(xiàn)性
6.3.7 ISO放大器的噪聲
6.3.8 直流失調(diào)的溫度漂移
6.4 隔離放大器的使用方法
6.4.1 隔離放大器與前置放大器的相對(duì)位置
6.4.2 消除噪聲的濾波器的配置
6.4.3 不輸入無(wú)用的高頻信號(hào)
6.4.4 當(dāng)噪聲源靠近ISO放大器時(shí)
6.4.5 ISO放大器的實(shí)裝——絕緣是重要的問(wèn)題
6.4.6 外接電源——使用DC/DC轉(zhuǎn)換器
6.4.7 不使用ISO放大器的隔離的方法
6.4.8 輸入浮置的信號(hào)調(diào)節(jié)器
6.5 基于光耦合器的非調(diào)制型隔離放大器的制作
6.5.1 試制隔離放大器
6.5.2 從分析光耦合器的特性入手
6.5.3 隔離放大器的設(shè)計(jì)
6.5.4 關(guān)于線(xiàn)性傳輸
6.5.5 測(cè)量頻率特性
6.5.6 隔離特性IMRR
6.5.7 失真特性與噪聲特性
6.5.8 使用保證特性相似的光耦合器 |