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品牌 |
TB |
上限频率
正确选用上限频率(低通滤波器),可抑制传感器自振峰等高频干扰,提高信噪比,上限频率应置于被测信号中高频率的3倍以上。
6.1.1.7 “Input PE Input V” 输入
分别接电荷、电压输入信号。
电荷放大器原理--结构
电荷放大器主要由电荷变换级、低通滤波器、高通滤波器、末级功放和电源这几大部分构成,其各部分所完成的功能如下:
电荷变换级,电荷放大器的部分,其输入的是高阻抗低噪声信号,运用的是低漂移宽带精密运算放大器。其反馈电容Cf1具有101pF、102pF、103pF、104pF四个档位,反馈到输入端后的有效电容可通过公式C =(1+K)Cf1计算得出(其中,K为开环增益,常取106倍)。
低通滤波器,电荷放大器的第二部分,一般情况下使用的是二阶巴特沃斯有源滤波器,其具有通带平坦、结构简单、操作方便等特点,且对高频干扰信号的消除具有较高的可靠性。
高通滤波器,电荷放大器的第三部分,一般情况下使用的是二阶无源高通滤波器,可对低频干扰信号进行有效的滤除。
末级功放,电荷放大器的第四部分,主要用于完成对有用信号的放大。
电源,不是电荷放大器串联流程中的一部分,但却是其工作所不可缺失的,主要用于为电荷放大器提供能量。其将220V电压经降压、整流、滤波、稳压等几个环节后得到电荷放大器工作所需的15V电压。
积分器
积分器采用多路反馈有源带通滤波器的形式,当频率ω0时,衰减斜率6dB/倍频程,符合一次积分性,利用ω0处的曲线可实现有源积分器,而将两路积分器串联实现二次积分。从而实现加速度到速度、位移的转换。本积分器下限频率为1Hz、10Hz,对应工作频率分别是1.6HZ、16HZ时,积分器的增益为20dB。
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