《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 高阻抗微弱信號測量的保護電路設計
高阻抗微弱信號測量的保護電路設計
摘要: 本文從高阻抗信號測量原理出發,分析了測量系統輸入阻抗和偏置電流對測量精度的影響,針對高阻抗微弱電壓信號,應用保護技術,設計了一種帶保護電路的高阻抗微弱信號放大電路,通過PSpice軟件仿真分析,驗證了該電路可實現對高阻抗信號的高精度測量,為高阻抗信號測量提供了一種有價值的參考方法。
Abstract:
Key words :

  空氣質量檢測、光電信號探測、加速度計、壓電傳感器以及生物體信號等高阻抗信號測量,易受到來自測量系統輸入電阻、輸入偏置電流的影響,實際測量系統中主要有與信號路徑相并聯的元器件如電阻、電容的分流,電纜泄漏電流和印刷電路板寄生漏電流的影響。因此,高阻抗微弱信號測量電路,必須經過精心設計以滿足系統對低偏置電流、低噪聲和高增益的要求。

  1 高阻抗信號測量原理與影響因數分析

  高阻抗信號測量,易受到測量系統輸入阻抗的分壓與系統輸入偏置電流的影響。如圖l所示,將被測高阻抗信號源與測量系統相連,信號源的戴維寧等效電路由Vs與Rs串聯而成。假定測量系統的等效輸入電阻為Rin,輸入端電壓為Vin,由于Rs與Rin的分壓,使得輸入端電壓減小,測量系統的輸人端電壓為:

測量系統的輸人端電壓

點擊看原圖

 

 

  假定Rs=1 MΩ,Rin=100 MΩ。當Vs=1 V時,Vin=O.99 V,可以看出,系統輸入電阻的負載效應產生1%的誤差。實現高精度測量,需要增加測量系統的輸入阻抗。

  如圖1所示,測量系統的偏置電流為Ibias,假定電流正方向為流入測量系統,這一電流將在源電阻Rs上產生誤差電壓,實際測量系統探測到的輸入電壓為:

實際測量系統探測到的輸入電壓

點擊看原圖

 

 

  0.99 V。此時,輸入偏置電流將引起1%的誤差。實現高精度測量,需要降低測量系統的輸入偏置電流。

  從以上分析可以得出,提高測量系統的輸入阻抗和減小輸入偏置電流對高阻抗信號測量有著重要的意義。測量系統的輸入阻抗應當遠大于被測信號源的內阻才能滿足對測量精確度的要求。

  實際測量系統的等效輸入阻抗主要包括有信號電纜絕緣電阻、信號調理電路的分流電阻、放大器輸入阻抗,以及印刷電路板的寄生電阻。系統的輸入偏置電流主要包括有信號調理電路分流電流、信號輸入電纜和印刷、電路板上的泄露電流。目前,高輸入阻抗、低噪聲的FET放大器,其輸入阻抗高達1010~1012Ω,輸入偏置電流為皮安(pA)量級,電壓、電流噪聲性能都能滿足普遍應用場合。由于理想的高阻值電阻、低漏電流電容往往是難以得到的,從傳感器輸出的微弱信號,在經過放大之前需要經過各種調理,信號調理電路的設計顯得非常重要,它決定了測量系統的性能。如何提高測量系統的輸入阻抗,減小輸入偏置電流與降低系統噪聲成為了高阻抗微弱信號探測的主要考慮因數。這里主要就提高系統輸入阻抗和減小輸入偏置電流進行研究和分析。

高阻抗信號測量原理圖

點擊看原圖

 

 

  2 電路設計與分析

  這里所指的保護,是指將電路中的低阻抗節點電勢與高阻抗輸入端電勢近似等電勢的一種技術,即通過低阻抗的保護電路,把電路中低阻抗節點的電勢強制拉升到與高阻抗輸入端電勢近似相等。這里針對被測信號是源電阻Rs=10 MΩ、交流信號幅值為O.1 mV、直流信號電平為0.1 V的高阻抗微弱交流電壓信號。信號源的戴維寧等效電路如圖2中左邊虛線框所示,為Vs與Rs串聯構成,信號調理電路包括高通濾波電路、前級放大電路和保護電路。

  由于實際探測信號,頻率成分往往較為復雜,有時想要測量的信號,深深地掩埋在其他頻率信號噪聲中,因此,信號在進入放大器之前,需要經過濾波。本電路需要測量的信號為交流信號,被直流電平所掩蓋,因此需要先對其高通濾波,濾波截止頻率由被測量信號的帶寬決定,通過改變C1,R1的值來改變高通濾波截止頻率,這里需要注意的是,理論上電阻R1的阻值越大越好,這樣可以提供測量系統的輸入阻抗,實際上大阻值的電阻往往是不容易得到的,這里選用阻值為100 MΩ的電阻,高通截止頻率為fH=1.6 Hz。

  如圖2所示,前級信號放大電路采用同相比例運算電路結構,此電路引入電壓串聯負反饋增大輸入電阻,減小輸出電阻,其放大倍數A等于:

  A=1+R4/R5 (3)

  如圖2中所示,電路電阻取值分別為:R4=100kΩ,R5=1 kΩ,因此放大倍數A=101倍。這里需要注意同相比例運算電路具有高輸入電阻、低輸出電阻的優點,但因集成運放有共模輸入,為了提高運算精度,應選用高共模抑制比的集成運算放大器。

高阻抗信號測量電路

點擊看原圖

 

 

  常規方法測量時,電阻R1的下端直接與地相連,系統的輸入阻抗主要取決于電阻R1的值,系統的等效輸入阻抗約等于100 MΩ。由以上分析可以得出,其測量誤差會達到10%。這么大的誤差,在實際應用中是不允許的。通過設計保護電路,可以很好地解決這一問題。

  圖2中下側虛線框內的電路為保護電路,從放大器A1的反相輸入端引入信號到保護放大器Aguard的正相輸入端,保護放大器實則為電壓跟隨器。電阻R1的低電位端加上保護電位Vguard,當R2》R3時。在一定頻率范圍內,保護電位近似等于高阻抗輸入端電位Vin,可以通過調節R2,R3的阻值來改變保護電位的大小。保護電位由保護緩沖放大器提供,而不是由信號源提供.電阻R1的低阻抗端加上保護電位后,其電壓降將大大減小,流經它的電流也將大大減小。

 

  保護電路需要滿足信號路徑阻抗遠大于保護電路阻抗,即:

公式

點擊看原圖

 

 

  式中:Zs表示信號路徑的阻抗,Zg表示保護電路阻抗,本設計中,R2=100 kΩ,C2=1μF,Zs/Zg=1 000。

  高阻抗微弱信號測量中,運算放大器的選擇是至關重要的,需要考慮高的輸入阻抗、低的輸入偏置電流、低噪聲等參數。該電路選用AD公司的極低噪聲BiFET運算放大器AD743,其輸入偏置電流最大值為250 pA,輸入阻抗高達1010Ω,CMRR達90 dB。

  實際測量系統中,對于輸入信號電纜引起的誤差,可以選擇使用絕緣電阻盡可能高的電纜,另外,在電纜屏蔽層加上保護電勢Vguard,可以大大降低電纜泄露電流引起的誤差。印刷電路板由于污染等原因導致絕緣電阻下降而引起漏電流,當運放同相輸入端與電源輸入端相鄰時,會帶來干擾,因此,將保護電勢加載于運放輸入端與信號線周圍,將大大減小信號路徑上的泄露電流,而來自電源的漏電流將會被保護電路吸收。

  3 仿真結果分析

  對圖2所示的電路,用PSpice仿真軟件對電路進行模擬分析,交流掃描的結果如下,各關鍵節點電壓如表1所示,電阻R1的低阻抗端加上了90.121μV的保護電壓,流經電阻R1的分流電流為90.031 fA。

  如圖3所示,圖中上半部分為系統輸出信號波形,下半部分為系統輸入阻抗波形,從圖中可以看出,在頻率為100 Hz處,測量系統的輸出電壓值Vout為10.011 mV,交流輸入阻抗Rin為1.132 8 GΩ。經計算,系統的放大倍數A為100.998倍。

表1位節點電壓表

點擊看原圖

 

 

  從上述分析可以得出,采用保護電路大大提高了系統的輸入阻抗,減小了系統的輸入偏置電流。仿真結果與理論分析相符,保護電路對高阻抗微弱電壓信號高精度測量提供保障。

  4 結 語

  本文從高阻抗信號測量原理出發,分析了測量系統輸入阻抗和偏置電流對測量精度的影響,針對高阻抗微弱電壓信號,應用保護技術,設計了一種帶保護電路的高阻抗微弱信號放大電路,通過PSpice軟件仿真分析,驗證了該電路可實現對高阻抗信號的高精度測量,為高阻抗信號測量提供了一種有價值的參考方法。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美一区在线视频| 欧美日韩亚洲91| 99ri日韩精品视频| 亚洲国产经典视频| 欧美在线一二三| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 一二三四社区欧美黄| 99国产精品久久久久久久| 91久久精品国产91久久性色| 在线成人激情视频| 伊人色综合久久天天| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 国产精品视频xxxx| 国产区欧美区日韩区| 国产视频观看一区| 国产一区二区三区四区| 国产亚洲精品久久飘花| 国产在线乱码一区二区三区| 国色天香一区二区| 在线成人中文字幕| 亚洲高清不卡| 亚洲三级影片| 9色精品在线| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲欧美视频在线观看视频| 亚洲欧美视频在线观看| 久久丁香综合五月国产三级网站| 羞羞色国产精品| 亚洲高清一二三区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 99精品国产热久久91蜜凸| 在线亚洲欧美视频| 欧美亚洲专区| 久久这里只有| 欧美好骚综合网| 欧美视频中文字幕| 国产美女精品一区二区三区 | 欧美午夜影院| 国产日韩欧美三级| 在线精品一区| 一区二区三区免费观看| 亚洲欧美久久| 亚洲国产精品第一区二区| 亚洲乱码视频| 亚洲欧美美女| 毛片av中文字幕一区二区| 欧美日韩精品国产| 国产精品影音先锋| 永久久久久久| 在线一区亚洲| 久久成人精品电影| 一本色道久久加勒比精品| 亚洲欧美日韩中文视频| 久久亚洲综合网| 欧美日韩国产在线观看| 国产视频精品免费播放| 亚洲经典视频在线观看| 亚洲性视频网站| 亚洲激情六月丁香| 亚洲在线电影| 美女主播一区| 欧美系列精品| 亚洲丰满在线| 亚洲欧美国产高清| 亚洲日本成人网| 羞羞色国产精品| 欧美大秀在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看 | 亚洲在线第一页| 美女爽到呻吟久久久久| 欧美三日本三级少妇三2023 | 亚洲视频1区2区| 久久久久综合一区二区三区| 欧美久久一级| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 在线视频免费在线观看一区二区| 久久精品国产69国产精品亚洲| aa级大片欧美三级| 久久综合网hezyo| 国产精品网站视频| 亚洲精品乱码久久久久| 久久精品123| 亚洲欧美一区二区在线观看| 欧美国产精品久久| 国产综合网站| 亚洲一区www| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 久久成人综合网| 国产精品久久久91| 亚洲理论在线观看| 亚洲国产精品一区二区www| 久久se精品一区精品二区| 欧美日韩免费一区二区三区| 亚洲大片免费看| 久久激情五月婷婷| 欧美中文字幕第一页| 国产精品国产a级| 日韩视频三区| 亚洲精品中文在线| 美女主播精品视频一二三四| 国产原创一区二区| 午夜亚洲视频| 亚欧美中日韩视频| 国产精品乱看| 国产精品99久久久久久久vr | 伊人久久大香线| 久久国产免费| 久久久精品日韩| 国产午夜精品美女毛片视频| 亚洲先锋成人| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 午夜精品区一区二区三| 亚洲欧美另类在线观看| 欧美色精品天天在线观看视频 | 亚洲精品视频在线观看网站| 亚洲欧洲日韩女同| 蜜桃av一区二区三区| 在线播放日韩| 亚洲精品之草原avav久久| 欧美国产第二页| 亚洲人成网站精品片在线观看 | 精品91视频| 亚洲国产精品123| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 国内一区二区三区在线视频| 久久精品国产免费观看| 久久亚洲影音av资源网| 依依成人综合视频| 在线视频精品一区| 欧美视频免费| 一本色道久久| 亚洲午夜激情免费视频| 国产精品久久国产精品99gif | 欧美一区日本一区韩国一区| 欧美在线啊v一区| 国产欧美在线看| 久久精品理论片| 老司机精品导航| 亚洲第一视频网站| 亚洲美女精品一区| 欧美日韩综合不卡| 亚洲一区二区成人| 久久久999精品| 在线观看三级视频欧美| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 欧美日韩视频一区二区| 亚洲在线免费| 久久免费视频一区| 亚洲欧洲精品一区二区| 亚洲精品综合精品自拍| 欧美日韩成人综合天天影院| 99视频精品在线| 久久精品女人| 亚洲国产另类精品专区| 亚洲自拍16p| 国产综合香蕉五月婷在线| 亚洲精品黄色| 国产精品视频xxxx| 亚洲人成高清| 国产精品va| 久久精品伊人 | 欧美在线www| 亚洲大胆女人| 亚洲欧美一级二级三级| 好吊一区二区三区| 在线午夜精品自拍| 国产日韩欧美自拍| 亚洲精品一二三| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲人成在线影院| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 欧美在线关看| 欧美日韩中文字幕精品| 欧美在线影院在线视频| 欧美久久电影| 欧美一区激情视频在线观看| 欧美日本免费| 久久av一区| 国产精品成人午夜| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 亚洲电影下载| 国产精品www网站| 91久久亚洲| 国产精品亚洲激情| 99国产精品一区| 国内精品久久久久影院色| 中国日韩欧美久久久久久久久| 韩国成人福利片在线播放| 亚洲一区二区成人在线观看| 黄色一区二区在线| 亚洲女同性videos| 91久久在线观看| 久久婷婷国产综合国色天香| 亚洲午夜激情免费视频| 欧美极品在线视频| 亚洲福利视频一区二区|