选频加窄带通滤波器的方法
发布时间:2015/6/13 20:25:06 访问次数:782
对于集成光路气室、探测器、LED为一体的热电探测器,采用电调制方式,MC10EP05DTG由于受响应时间的限制,不适宜于高频调制,只适宜于低频3Hz右的脉冲调制。红外LED被3Hz的脉冲电流源驱动,根据分析信号的特征,最终采用了如图5-3所示的信号调理电路,该电路只利用高精度、低噪声的运放,以及选取精度较高的电容、电阻就实现了对探测器输出的微弱信号检测,实际它是一个具有
高增益和选频功能的放大电路,只对某一窄带频率范围内具有最佳的放大性能,这个带宽可以窄到小于2Hz。
图5-3信号调理电路仿真图
电路的幅频特性如图54所示,从这个图中可以明显地看出该电路的设计具有很好的选择放大性能,具有选频放大功能,对于3—5Hz内具有较好的放大性能,3Hz、4Hz处最佳,其仿真电路如图5-3所示。
对于集成光路气室、探测器、LED为一体的热电探测器,采用电调制方式,MC10EP05DTG由于受响应时间的限制,不适宜于高频调制,只适宜于低频3Hz右的脉冲调制。红外LED被3Hz的脉冲电流源驱动,根据分析信号的特征,最终采用了如图5-3所示的信号调理电路,该电路只利用高精度、低噪声的运放,以及选取精度较高的电容、电阻就实现了对探测器输出的微弱信号检测,实际它是一个具有
高增益和选频功能的放大电路,只对某一窄带频率范围内具有最佳的放大性能,这个带宽可以窄到小于2Hz。
图5-3信号调理电路仿真图
电路的幅频特性如图54所示,从这个图中可以明显地看出该电路的设计具有很好的选择放大性能,具有选频放大功能,对于3—5Hz内具有较好的放大性能,3Hz、4Hz处最佳,其仿真电路如图5-3所示。
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