如何測量高頻正弦波信號峰值與有效值?
發(fā)布時間:2015-03-03 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】本篇文章以20M的正弦波信號為例,對信號峰值和有效值得測量進行分析和講解。并針對一些情況進行了假設(shè),打消顧慮。希望大家在閱讀過本篇文章之后能夠有所收獲。
有關(guān)正弦波信號峰值和有效值測量的資料,網(wǎng)絡(luò)上的相關(guān)資料并不豐富。但是這個問題卻是出現(xiàn)的比較頻繁的。本篇文章以一個20M的正弦波信號為例,對這個問題展開討論。
通常來說,頻率可以通過高速比較器轉(zhuǎn)成方波測量。那么有效值或者峰值該如何測呢?使用AD637等測有效值,但頻率只能幾M而已,峰值保持電路感覺在高頻下效果也不好。
既然是正弦波,那么只要測量出峰值或有效值中的一個,另一個即可用計算獲得。在精度要求不是特別高的情況下,可以用高頻二極管整流,然后再用低漏電的電容積分,后面接高阻輸入的緩沖級。足夠長時間后,電容上的電壓就可以認為是峰值。另外再設(shè)計一個高阻的可控泄放回路,在測量完成后對電容放電以便再次測量。
這種峰值檢波電路靠電容充放電來實現(xiàn),如果正弦波帶寬較大,50KHZ~20M直接變化,有人就會擔(dān)心這種電路不適用了,其實完全不必擔(dān)心。
該法對頻率不敏感,唯一要求信號源具有足夠輸出電壓、驅(qū)動能力以及盡量提高后級緩沖級的輸入阻抗,放電回路的斷態(tài)阻抗也要足夠高。后二者的高阻抗實現(xiàn)不難,緩沖用結(jié)型場效應(yīng)管輸入級的運放比如TL072、082等,放電回路則用MOS管搭。信號源的輸出電壓不夠或驅(qū)動能力過低則要加放大級,放大級的增益需要在測量結(jié)果中消去。
如果是用DSP去采集信號的頻率和幅值,畫出幅頻特性曲線,信號頻率范圍50K~20M的話,幅值可以程控放大到2V左右,對于這么寬的頻率范圍,峰值檢波電路合適嗎?
要記錄、分析頻幅曲線,最好采用ADC后軟件分析。當(dāng)然,這需要高速ADC,成本比較高。前面說的峰值檢波法用常規(guī)MCU就可以了,DSP純屬大材小用。對于MCU無法測頻的高頻信號,可以先用程控分頻器分頻后再測。正弦波轉(zhuǎn)方波用施密特門就可以了,不必使用高速比較器,成本相差很遠。
如果待測信號具有明顯的諧波成分,或者需要對諧波進行分析,那么前述方法都不夠精確甚至無法進行諧波分析,那么就必須使用直接ADC法了。
特別推薦
- 破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地
- 線繞電阻與碳膜電阻技術(shù)對比及選型指南
- 超越毫秒級響應(yīng)!全局快門圖像傳感器如何驅(qū)動視覺系統(tǒng)效能躍升
- 立體視覺的“超感進化”:軟硬件協(xié)同突破機器人感知極限
- 線繞電阻與金屬膜電阻技術(shù)對比及選型指南
- MOSFET技術(shù)解析:定義、原理與選型策略
- 光敏電阻從原理到國產(chǎn)替代的全面透視與選型指南
技術(shù)文章更多>>
- 運動追蹤+沖擊檢測雙感知!意法半導(dǎo)體微型AI傳感器開啟智能設(shè)備新維度
- 超聲波清洗暗藏"芯片密碼":二氧化硅顆粒撞擊機理揭秘
- 如何通過 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器優(yōu)化LLC-SRC設(shè)計?
- 科技自立自強 筑牢強國之基——金天國際全球首發(fā)雪蓮養(yǎng)護貼活力型引領(lǐng)生命養(yǎng)護革命
- 滑動分壓器的技術(shù)解析與選型指南
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
元件符號
元器件選型
云電視
云計算
云母電容
真空三極管
振蕩器
振蕩線圈
振動器
振動設(shè)備
震動馬達
整流變壓器
整流二極管
整流濾波
直流電機
智能抄表
智能電表
智能電網(wǎng)
智能家居
智能交通
智能手機
中電華星
中電器材
中功率管
中間繼電器
周立功單片機
轉(zhuǎn)換開關(guān)
自耦變壓器
自耦調(diào)壓器
阻尼三極管