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經(jīng)典案例分享:告訴你低成本、低功耗的同步解調器設計沒(méi)那么難

作者: 時(shí)間:2015-08-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  激勵

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/279250.htm

  隨處可見(jiàn),它們用來(lái)測量溫度、光照、聲音和其他各種環(huán)境參數。一些的輸出電壓或電流取決于某些物理參數。例如,熱電偶產(chǎn)生與參考結點(diǎn)和測量點(diǎn)之間溫度差成比例的電壓。大部分傳感器的傳遞函數相對于物理參數遵循已知的關(guān)系。傳遞函數通常是一個(gè)阻抗,電流是傳感器輸入,而傳感器兩端的電壓表示目標參數。阻性傳感器(比如稱(chēng)重傳感器、RTD和電位計)分別用來(lái)測量應力、溫度和角度。就一階而言,阻性傳感器與頻率無(wú)關(guān),并且沒(méi)有相位響應。

  很多傳感器因為它們的傳遞函數隨頻率和相位改變,所以要求使用交流激勵信號。這樣的例子有感性近距離傳感器和容性濕度傳感器。生物阻抗測量可以獲取有關(guān)呼吸率、脈搏率、水合作用和其他各種生理參數。這些情況下,幅度、相位(或兩者)都可用來(lái)確定檢測參數的數值。

  在某些應用中,傳感器可以把待測樣本轉換成感應器。例如,色度計使用LED將光線(xiàn)照射穿過(guò)待測液體樣本。樣本的光吸收調制光電二極管檢測的光量,以便揭示待測液體的特性。血氧含量可以通過(guò)測量血管組織中的紅光和紅外光吸收之差來(lái)確定。超聲傳感器根據超聲在氣體中行進(jìn)的多普勒頻移來(lái)測量氣流速率。所有這些系統都可以使同步解調來(lái)實(shí)現。

  圖1顯示的是測量傳感器輸出信號的同步解調系統。激勵信號fx用作載波,傳感器以幅度、相位(或兩者同時(shí))作為待測參數的函數進(jìn)行調制。信號可能經(jīng)過(guò)放大和濾波,然后再由相敏檢波器(PSD)向下調制,回到直流狀態(tài)。輸出濾波器(OF)將信號帶寬限制在待測參數的頻率范圍內。

  

 

  圖1.同步解調系統

  傳感器輸出端的噪聲可能受內部源或外部耦合的影響。低頻(1/f)噪聲經(jīng)常會(huì )限制傳感器或測量電子設備的性能。很多傳感器還容易受到低頻環(huán)境噪聲的干擾。光學(xué)測量容易受到背景光照的影響;電磁傳感器容易受到電源輻射的影響。自由選擇激勵頻率以避開(kāi)噪聲源是同步解調的重要優(yōu)勢。

  選擇一個(gè)可以降低這些噪聲源影響的激勵頻率是優(yōu)化系統性能的重要途徑。所選激勵頻率應當具有較低的噪底,并離開(kāi)噪聲源足夠距離,以便適當進(jìn)行濾波便可將噪聲降低至可以接受的水平。傳感器激勵通常是功耗預算中最大的一塊。如果傳感器的靈敏度與頻率的關(guān)系已知,則在靈敏度較高的頻率處激勵傳感器即可降低功耗。

  相敏檢波器

  若要理解抗混疊濾波器(AAF)和OF的要求,則需理解PSD??紤]通過(guò)激勵信號將輸入信號同步擴大+1和–1倍的PSD。這等效于輸入信號乘以相同頻率的方波。圖2a顯示的是輸入信號、基準電壓源和PSD輸出的時(shí)域波形;圖中,輸入信號為方波,任意相位與基準電壓源相關(guān)。

  當輸入和基準電壓完全無(wú)相移時(shí),相對相位為0°,開(kāi)關(guān)輸出為直流,且PSD輸出電壓為+1。隨著(zhù)相對相位增加,開(kāi)關(guān)輸出成為基準頻率兩倍的方波,且占空比和均值線(xiàn)性下降。相對相位為90°時(shí),占空比為50%,平均值為0.在180°相對相位處,PSD輸出電壓為–1。圖2b顯示了相對相位在0°至360°范圍內掃描時(shí)的PSD平均輸出值,輸入信號為方波和正弦波。

  

 

  圖2. (a) PSD時(shí)域波形(b) PSD輸出平均值與相對相位成函數關(guān)系

  正弦波情形沒(méi)有方波情形那么直觀(guān),但可以通過(guò)逐項相乘并分解為相加項和相減項而計算,如下所示:

  

 

  正如預計的那樣,PSD在基頻處生成與輸入信號相對相位的余弦成比例的響應,但它同時(shí)也會(huì )生成針對信號所有奇次諧波的響應。若將輸出濾波器視為相敏檢波器的一部分,則信號傳輸路徑看上去就會(huì )像是一系列以基準信號奇次諧波為中心的帶通濾波器。帶通濾波器的帶寬由低通輸出濾波器的帶寬確定。PSD輸出響應是這些帶通濾波器之和,如圖3所示。出現在直流端的響應部分落在輸出濾波器的通帶內。出現在基準頻率偶次諧波的響應部分將由輸出濾波器抑制。

  

 

  圖3.有助于PSD輸出的信號輸入頻譜

  乍看之下,諧波的無(wú)限求和混疊進(jìn)入輸出濾波器通帶,似乎使這種方法失效。然而,由于每一個(gè)諧波項都成倍縮小,并且各諧波噪聲以平方和的平方根方式相加,噪聲混疊的影響得以減輕。假設輸入信號的噪聲頻譜密度不變,那么就可以計算諧波混疊的噪聲影響。

  使Vn成為以基頻為中心的傳輸窗口的積分噪聲??俁MS噪聲VT為:

  

 

  因此,所有諧波窗口產(chǎn)生的RMS噪聲使總噪聲僅增加11%(或1dB)。輸出依然容易受到帶通濾波器的通帶波動(dòng)影響,并且PSD之前的傳感器或電子器件諧波失真將導致輸出信號產(chǎn)生誤差。如果這些諧波失真項過(guò)大而無(wú)法接受,可以使用抗混疊濾波器使其下降。下一個(gè)設計示例中將考慮抗混疊和輸出濾波器要求。

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