长沙理工大学测控电路复习题.docx

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长沙理工大学测控电路复习题

1.影响测控电路精度的主要因素有哪些,而其中哪几个因素又是最基本的,需要特别注意?

影响测控电路精度的主要因素有:

(1)噪声与干扰;

(2)失调与漂移,主要是温漂;

(3)线性度与保真度;

(4)输入与输出阻抗的影响。

其中噪声与干扰,失调与漂移(含温漂)是最主要的,需要特别注意。

2何谓测量放大电路?

对其基本要求是什么?

在测量控制系统中,用来放大传感器输出的微弱电压,电流或电荷信号的放大电路称为测量放大电路,亦称仪用放大电路。

对其基本要求是:

①输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配;②一定的放大倍数和稳定的增益;③低噪声;④低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂移;⑤足够的带宽和转换速率(无畸变的放大瞬态信号);⑥高输入共模范围(如达几百伏)和高共模抑制比;⑦可调的闭环增益;⑧线性好、精度高;⑨成本低。

3.什么是高共模抑制比放大电路?

应用何种场合?

有抑制传感器输出共模电压(包括干扰电压)的放大电路称为高共模抑制比放大电路。

应用于要求共模抑制比大于100dB的场合,例如人体心电测量。

 

4.请根据图2-22b,画出可获得1、10、100十进制增益的电路原理图。

由图X2-3可得:

当开关A闭合时,Uo=Ui;当开关B闭合时,Uo=10Ui,当开关C闭合时,Uo=100Ui。

 

5.差动输入电桥放大电路。

求输出与输入信号的关系

(R1=R2》R)

由叠加定理可以得出:

ua=uoR/(R1+2R1)+u/2

由R(1+△R/R)与R2并联,但R2》R可以得出:

Ub=u(1+△R/R)/(2+△R/R)

因为:

Ua=ub

所以:

U0=(1+2R1/R)△R/R/(1+△R/2R)*u/4

6.什么是信号调制?

在测控系统中为什么要采用信号调制?

什么是解调?

在测控系统中常用的调制方法有哪几种?

在精密测量中,进入测量电路的除了传感器输出的测量信号外,还往往有各种噪声。

而传感器的输出信号一般又很微弱,将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测量电路的一项重要任务。

为了便于区别信号与噪声,往往给测量信号赋以一定特征,这就是调制的主要功用。

调制就是用一个信号(称为调制信号)去控制另一作为载体的信号(称为载波信号),让后者的某一特征参数按前者变化。

在将测量信号调制,并将它和噪声分离,放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。

在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。

一个正弦信号有幅值、频率、相位三个参数,可以对这三个参数进行调制,分别称为调幅、调频和调相。

也可以用脉冲信号作载波信号。

可以对脉冲信号的不同特征参数作调制,最常用的是对脉冲的宽度进行调制,称为脉冲调宽。

7.什么是调幅?

请写出调幅信号的数学表达式,并画出它的波形。

调幅就是用调制信号x去控制高频载波信号的幅值。

常用的是线性调幅,即让调幅信号的幅值按调制信号x线性函数变化。

调幅信号

的一般表达式可写为:

式中

──载波信号的角频率;

──调幅信号中载波信号的幅度;

m──调制度。

图X3-1绘出了这种调幅信号的波形。

c)

a)

b)

图X3-1双边带调幅信号

a)调制信号b)载波信号c)双边带调幅信号

8.什么是调频?

请写出调频信号的数学表达式,并画出它的波形。

调频就是用调制信号x去控制高频载波信号的频率。

常用的是线性调频,即让调频信号的频率按调制信号x的线性函数变化。

调频信号us的一般表达式可写为:

式中

──载波信号的角频率;

──调频信号中载波信号的幅度;

m──调制度。

图X3-2绘出了这种调频信号的波形。

图a为调制信号x的波形,它可以按任意规律变化;图b为调频信号的波形,它的频率随x变化。

若x=XmcosΩt,则调频信号的频率可在

范围内变化。

为了避免发生频率混叠现象,并便于解调,要求

图X3-2调频信号的波形

a)调制信号b)调频信号

9.什么是双边带调幅?

请写出其数学表达式,画出它的波形。

可以假设调制信号x为角频率为Ω的余弦信号x=XmcosΩt,当调制信号x不符合余弦规律时,可以将它分解为一些不同频率的余弦信号之和。

在信号调制中必须要求载波信号的频率远高于调制信号的变化频率。

由式(3-1)调幅信号可写为:

它包含三个不同频率的信号:

角频率为

的载波信号Umcosωct和角频率分别为ωc±Ω的上下边频信号。

载波信号中不含调制信号,即不含被测量x的信息,因此可以取Um=0,即只保留两个边频信号。

这种调制称为双边带调制,对于双边带调制

10.为什么要采用精密检波电路?

二极管和晶体管V都有一定死区电压,即二极管的正向压降、晶体管的发射结电压超过一定值时才导通,它们的特性也是一根曲线。

二极管和晶体管V的特性偏离理想特性会给检波带来误差。

在一般通信中,只要这一误差不太大,不致于造成明显的信号失真。

而在精密测量与控制中,则有较严格的要求。

为了提高检波精度,常需采用精密检波电路,它又称为线性检波电路。

11.开关式相敏检波电路如下。

画出us与Uc同相及us与Uc反相时的输出波形图。

us与Uc同相us与Uc反相

12.在测控系统中被测信号的变化频率为0~100Hz,应当怎样选取载波信号的频率?

应当怎样选取调幅信号放大器的通频带?

信号解调后,怎样选取滤波器的通频带?

为了正确进行信号调制必须要求ωc>>Ω,通常至少要求ωc>10Ω。

在这种情况下,解调时滤波器能较好地将调制信号与载波信号分开,检出调制信号。

若被测信号的变化频率为0~100Hz,应要求载波信号的频率ωc>1000Hz。

调幅信号放大器的通频带应为900~1100Hz。

信号解调后,滤波器的通频带应>100Hz,即让0~100Hz的信号顺利通过,而将900Hz以上的信号抑制,可选通频带为200Hz。

13.相敏检波电路与包络检波电路在功能、性能与在电路构成上最主要的区别

是什么?

相敏检波电路与包络检波电路在功能上的主要的区别是相敏检波电路能够鉴别调制信号相位,从而判别被测量变化的方向、在性能上最主要的区别是相敏检波电路具有判别信号相位和频率的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力。

从电路结构上看,相敏检波电路的主要特点是,除了所需解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号。

有了参考信号就可以用它来鉴别输入信号的相位和频率。

参考信号应与所需解调的调幅信号具有同样的频率,采用载波信号作参考信号就能满足这一条件。

14.精密整流型相敏检波电路如下图所示。

分析工作原理。

Uc与us同相

Uc与us反相

15.图5-37中所示的电路称为放大极性系数电路,试推导出其输出电压Uo与输入电压Ui的关系表达式。

输出电压Uo与输入电压Ui的关系表达式为:

16.用单一运算放大器实现减法运算。

求输出表达式。

Rf/R1=RP/R2=K

17.电路如下图所示。

求输出表达式。

18.四细分辨向电路如下。

写出输出U01与U02的表达式。

并且画出其波形图。

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