信号检测电路
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逻辑电平信号检测电路实验报告
技术指标:
测量范围:低电平V L<0.8V,高电平V H>3.5V
用1kHZ的音响表示被测信号为高电平;
用800kHZ的音响表示被测信号为低电平;
当被测信号在0.8~3.5V之间时,不发出音响;输入电阻大于20KΩ。
实验目的:
逻辑电平测试器综合了数字电路和低频电路两门课的知识要求学生自己设计,并在Multisim 电子工作平台上进行仿真。
培养学生的综合能力,培养学生利用先进工具进行工程设计的能力。
1、理解逻辑电平测试器的工作原理及应用
2、掌握用集成运放和555定时器构建逻辑电平测试的方法。
3、掌握逻辑电平测试器的调整和主要性能指标的测试方法。
实验原理:
电路可以由五部分组成:输入电路、逻辑状态判断电路、音响电路、发音电路和电源。
原理框图如图所示
以上工作原理框图可使用与不同标准的电平的测试,现在以3.5V的电平为例作介绍,高电平为大于3.5V,低电平为小于0.8V。
实验仪器:
Multisim虚拟仪器中的数字运算放大器、555计时器、电阻、电容、示波器、频率计等。
实验内容:
图1输入和逻辑状态判断电路原理图
图2音调产生电路原理图
将图1和图2的U A、U B对应连接在一起即组成完整实验原理图。
实验总结:
输入不同检测信号U1时仿真结果分别如下图3、4、5、6。
(1)U1=0.5V(<0.8V)时仿真结果如下图3
(2)U1=4V(>3.5V)时仿真结果如下图4
(3)U1=2V(0.8V~3.5V之间)时仿真结果如下图5
(4)无检测信号输入时仿真结果如下图6。
信号检测电路设计原理信号检测电路如图3 (a) ,波形如图3 (b) 所示:图3 (a) 中LM393 等组成两个施密特电压比较器,用于分别检测两路交流信号的零点。
将两种近似正弦波的电压信号变成方波信号,如图3 (b) 中波形A、B、C、D、所示。
由D1 、D2 触发器(一片74HC74) 组成的电路,在单片机P1. 0 、P1. 1 的控制下完成对周期信号的检测。
当P1. 0 = 0 时, Q1 = Q2 = 0 ;当P1. 0 由0 转为1 ,且B 点信号由0 变为1 时,D1 翻转, Q1 = 1 ,此时Q2 仍为0 ,当B 点信号第二次由0 变为1 时,D1 再次翻转, Q1 = 0 ,同时D2 也翻转, Q2= 1 。
80C31 查询到P1. 1 = 1 时, 让P1. 0 = 0 ,完成一次检测。
其波形如图3 (b) 中B、P1. 0 、T、Q2 。
这种电路进检测上升沿,提高了检测精度。
由D3 、D4触发器(一片74HC74) 组成的电路,在单片机P1. 0 控制下完成时间差信号检测。
当P1. 0 = 0 时,电路不工作, Q3 = Q4 = 0 ;当B 点信号由0 变为1 时, Q3 = 1,Q4 仍为0 ;当D 点信号由0 变为1 时, Q4 = 1 ,同时Q3 被清零,从而检测出两信号的时间差。
波形如图3 (b) 中B、D、P1. 0 、Δt 。
根据相位差的定义和传感器的错半齿安装,两路信号的相位差Δ 与周期T 及时间差Δt的关系为:Δ = (360°/ T) Δt - 180°。
利用80C31 内部的T0、T1 定时器可以较准确的求出T、Δt 。
具体为:将T0 、T1 设成内部计数器形式( C/ T = 0) ,工作在方式2 状态,GA T E = 1 , TR = 1 ,这样当TN T0、TN T1 = 1 时T0 、T1 计数,采用12MHz 晶振,每计一次数时间为1μs。
1. 信号检测电路
由于在实际检测过程中,被测信号通常不符合系统的处理范围,所以在对被测电信号检测之前进行了一系列调整,主要包括降压、电压幅值转换等。
我们需要的待测电信号是强电信号,系统选择的采样芯片ADS8365,它允许输入的范围是0~5V,所以不能直接用采样芯片进行采样,需要对其进行一定的调理后方能被采样芯片接收。
用霍尔电压、电流传感器,把强电信号变换成-10V~+10V 的交流电压;转换电路的目的是把电压变换成A/D转换芯片要求的0~+5V电压。
LBout是从传感器出来的交流电压信号,其幅值为-10V~+10V。
在进行电平转换时首先需要进行分压,经过电阻R5和R7的分压后,进入R6的电压U1变为-5V~+5V。
经过第一个运放电路后其电压U2=-(10/20)(U1+5)=-(U1+5)/2,幅值转换为-5V~0V。
经过第二个运放电路后U3=-(20/20)U2=-U2=(U1+5)/2,其幅值转变为0~+5V。
得到的电压满足了采样芯片的要求,能够直接被采样。
最后加了一个限幅电路,相对来说比较简单,主要是防止电压幅值过大,导致烧坏采样芯片,起到一个保护作用,其仿真电路如下图所示。
其中A波形为从滤波器出来的10V交流电压信号,B波形为经过电平转换后0~5V交流电压信号,满足了设计要求。