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第 3 章 检测技术;3.2 误差的概念;3.2.2 误差的表示方法;2.相对误差;3.2.3 误差的类型;3.3 检测系统的性能指标;2.静态特性的性能指标;(1)滞差;(2)重复性;(3)线性度;(4)准确度;(5)稳定性
稳定性是指在规定的工作条件下和规定的时间内,系统性能保持不变的能力。
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(6)影响系数
工作环境影响包括温度、大气压、振动以及电源电压、频率等外部状态变化。;(7)输入/输出电阻;3.3.2 检测系统的动态特性及其性能参数;1.检测系统的动态数学模型;(1)微分方程;(2)传递函数;(3)频率(响应)特性;2.检测系统的动态特性;(1)频率特性;(2)阶跃响应特性;4.检测系统的动态参数
--阶跃响应特性及特征参数;②二阶系统的阶跃响应特性及特征参数。;3.4 检测信号的放大;放大电路的性能指标;3.输出电阻
它相当于从放大电路输出端看进去的等效电阻。放大电路的输出电阻大小,反映了;3.4.2 基本放大电路;(3)输入阻抗;2.反相比例放大器;3.同相比例放大器;4.差动放大器;5.交流放大器;3.4.3 弱信号放大电路;基本的仪器放大器;(1)仪器放大器的特性
①输入阻抗。;③共模抑制比(CMRR)。;⑤失调电压和漂移。;(2)增益的设定方法;①固定增益仪器放大器。;②引脚可编程增益仪器放大器。;2.信号放大电路实例;由 AD524 组成的两级放大电路;3.4.3 弱信号放大电路;基本的仪器放大器;(1)仪器放大器的特性
①输入阻抗。;③共模抑制比(CMRR)。;⑤失调电压和漂移。;(2)增益的设定方法;①固定增益仪器放大器。;②引脚可编程增益仪器放大器。;2.信号放大电路实例;由 AD524 组成的两级放大电路;3.4.3 隔离放大器;图 3.15 电流输入型隔离放大器;图 3.16 电压输入型隔离放大器;1.隔离放大器的特性;2.光隔离放大器;3.电容隔离放大器;4.变压器隔离放大器
图 3.19 二口隔离式的变压器隔离放大器(AD204);图 3.20 三口隔离式的变压器隔离放大器(AD210);3.5 检测信号的滤波;1.滤波器的类型;2.滤波器的主要特性指标;(2)增益与衰耗;(3)阻尼系数与品质因数;(4)灵敏度;(5)群时延函数;3.滤波器的传递函数;二阶滤波器的传递函数表达式为:;不同特性的二阶滤波器的传递函数:;4.滤波器特性的逼近;(1)巴特沃斯逼近;不同阶数的巴特沃斯低通滤波器的频率特性曲线如图所示;(2)切比雪夫逼近;不同逼近函数的低通滤波器的频率特性曲线;3.5.2 无源滤波器;1.RC 低通滤波器;2.RC高通滤波器;3.5.3 有源滤波器;1.一阶低通滤波器;2.二阶低通滤波器;3.二阶带通滤波器;4.双 T 带阻滤波电路;3.7 检测信号的变换;1.0~10 mA 的电压/电流(U/I;2. 4 mA~20 mA 的电压/电
(U/I)变换器;3.隔离式电压 / 电流转换器;1B21 的内部电路框图;1B21 的工作原理;1B21;4.多功能传感信号调理器;AD693引脚排列及内部电路框图;AD693 的应用电路;5.可编程电压 / 电流转换器;AD694的性能特点;AD694 的内部电路框图;AD694;3.7.2 绝对值变换电路;1.线性检波(半波整流)电路;2.绝对值(全波整流)电路
(1)简单绝对值电路;改进的绝对值电路;高输入阻抗的绝对值电路;3.7.3 有效值转换电路;有效值的测量的方法:;AD736 真有效值转换器;AD736 管脚排列;AD736 的内部框图;AD736的应用电路;3.8 检测系统的抗干扰技术;2.内部干扰;3.8.2 干扰的类型;2.按干扰的传播方式分类;3.8.3 噪声的形成及其抑制措施;3.噪声形成干扰的三要素;4.典型的噪声干扰及其抑制措施;(2)电磁耦合;(3)共阻抗耦合;(4)漏电流耦合;3.8.4 差模干扰和共模干扰;1.差模干扰;2.共模干扰;(1)共模干扰对检测系统的影响;3.8.5 干扰抑制技术;1.屏蔽技术;(1)静电屏蔽;(2)电磁屏蔽;(3)低频磁屏蔽;2.接地技术;(2)一点接地和多点接地;多级电路的一点接地方式;b.传感器接口电路的接地方式;c.检测装置与计算机系统的一点接地;(3)电缆屏蔽层的接地方式;② 如果信号源接地,而检测装置(放大器)不接地时,电缆屏蔽层应接到信号源的接地端(公共端)。;3.浮空技术;当 RS≈0,Z in≈∞,则由共模电压 UCM 引起的差模输入电压 UNM 为:;浮空加保护屏蔽层方式
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