峰值检测波形如图7和图8所示。
图7 检波前的信号波形
图8 检波后的信号波形
1. 5 微控制器选择
选用TI 超低功耗的MSP430 单片机对系统进行控制。
单片机主要完成对AD 从峰值检测电路采集的信号进行处理, 将输出电压的峰峰值和有效值显示在128 ×64 液晶屏上。
1. 6 抑制噪声设计的主要措施
1) 布线合理。放大器输入回路的导线和输出回路、交流电源的导线彼此要分开, 不要平行辅设或捆扎在一起, 以免相互感应。
2) 滤波。为防止电源串入噪声信号, 电源线的进线处加滤波电路。
3) 选择合理的接地点。在多级放大器电路中, 如果接地处安排不当, 也会造成严重的噪声。本文采取PCB制板, 将合理的接地点进行覆铜共地处理。
4) 不同级电路之间采用同轴电缆连接。
1. 7 消除自激振荡设计
1) 采取PCB 制版, 元器件布置紧电感生产凑、缩短连线的长度。
2) 合理布线, 输入线和输出线分开至少5 mm 以上,以免产生电源电感器正反馈作用。
3) 在放大器各级电路之间加入电源去耦电路, 以消除级间电源波动的互相影响。
4) 放大器输入端加入限流电阻, 电感生产降低能量, 消除自激。
2 测试方案与测试结果
2. 1 放大器的基本性能测试
测试方法: 通过函数信号发生器产生不同频率和幅度的正弦波, 通过该宽带放大器, 输出显示在示波器上。从而测出放大器的放大倍数, 带载最大输出电压, 下限截止频率, 上限截止频率, 最小输出电压。经测试可得该宽带放大器的增益为43 dB 左右, 带载最大输出电压为17 V,最小输出电压为0. 4 V, 下限截止频率为6 Hz, 上限截止频率为20 MHz。
2. 2 放大器的幅频特性测试
测试方法: 用函数信号发生器产生峰峰值为5 mV, 频率分别为1~ 20 Hz ( 步进为1 Hz ) , 100 Hz, 1 kHz,10 kHz, 100 kHz, 1~ 20 MHz( 步进为1 MH z) 正弦波送入示波器一体成型电感进行测量并描点制图如图9。测试条件: 50 Ω阻性负载。
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