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文档简介
1、电磁组路径识别方案及放大检波电路 此小结大部分内容来源于往届电磁组技术报告。 首先是电感的选择,根据技术报告中所提到的,有三种方案:1.10mH的电感与6.8nF电容组合(此方案为官方提供,也是大部分学校采取的方案)的电感与0.1uF电容组合(此方案在第六届大连理工大学技术报告中出现)3.33mH的电感与2nF电容组合(此方案在第六届哈尔滨工程大学技术报告中出现) 其次信号放大电路主要有两种方案:1.三极管组成的分立元件的放大检波电路缺点:1. 工作点电压调整比较复杂2. 电路的放大倍数依赖于三极管的电流放大倍数和基极导通阻抗等,比较分散3. 由于检波二极管的正向导通电压的存在对于非常弱的电磁
2、信号无法进行检波优点:单电源,电路简单2.集成运放放大检波缺点:1.工作电源:一般运放需要正负供电电源,在车模电路设计中,往往无法直接提供正负电源。2.输出范围:运放输出电压范围往往要比工作电源电压小 1-2V,这样就大大限制了信号的范围。也有部分 CMOS 运放可以实现满工作电源的输出(Railto Rail 输出),但是这类运放的频率响应不够。3.频率响应:普通的运放的频率响应特性由增益带宽乘积参数决定。该参数一般在 1-5Mhz 左右,除了高速运放外。我们的信号频率为 20kHz,如果使用增益带宽乘积参数为 1Mhz 的运放,它对于 20kHz 的最大增益已经减少到 50倍左右了。此时,
3、它的最大输出电压范围也会更加减少(主要受到输出电压转换速率参数的影响)。此时运放电路增益已经不能够满足需要。优点:使用集成运放具有增益可调,放大线性度好,纹波小优点三极管的放大滤波电路在技术报告中应用较集成运放少典型电路:三极管放大滤波电路:(在第六届北科技术报告中出现,但采用直接AD模式,无须检波)放大电路:建议R1采用100200K,三极管更换为放大倍数更高的8050,9013检波电路:二极管换成肖特基1N5817集成运放电路:集成运放放大检波电路:方案一:前级放大电路后级放大电路方案二:方案三:集成运放方案,最常用的是上述三种形式,最多的是LMV358的应用电路方案一使用三极管放大电路具有电路简单、开关速度高、能很好的放大交流信号等优点。但是三极管放大静态工作点难调、放大倍数不高、容易出现各种失真、温漂等现象。方案二使用运放的放大电路具有增益可调、放大线性度好、输出纹波小等优点。但是运放一般都需要正负供电电
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