當前位置:首頁 > 物聯(lián)網 > 《物聯(lián)網技術》雜志
[導讀]摘要:為了提取微弱紅外光電信號,通過理論計算和試驗驗證的方法,得到了偏置電路的最佳匹配,并利用噪聲的隨機特性,采用多路并聯(lián)相加的電路形式,在采用最佳偏置匹配的基礎上,進一步將信噪比提高,從而設計出能滿足微弱紅外光電信號提取的光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器。

引言

隨著物聯(lián)網的飛速發(fā)展,各類傳感器得到了廣泛的應用??墒褂脗鞲衅鲗⒏黝愇锢砹?如溫度、壓力、光等)轉換為電壓、電流參數(shù),經線性化處理后上傳到網絡,匯總物聯(lián)網中心進行遠程的分析、控制,實現(xiàn)資源共享。但由于要檢測的物理量變化較弱,加之傳感器的響應率有限,輸出的轉換信號較低。若與傳感器連接的前置放大器設計不當,就會使信號淹沒在“噪聲”中而無法使用。因此,設計時對傳感器前置放大器提出了低噪聲的設計要求。

1電子線路中的噪聲

1.1噪聲定義

電子線路中的噪聲分為兩大類,外部電磁干擾和電子信息系統(tǒng)內部電子元器件及材料物理學產生的自然擾動。外部干擾噪聲可以采用屏蔽的方法進行處理,而系統(tǒng)內部產生的噪聲只能通過電子線路設計的優(yōu)化進行控制,無法根除。

1.2噪聲分類

電子線路的噪聲按其產生的機理和特點可分為熱噪聲、1f噪聲、散彈噪聲和產生復合噪聲等。其中,熱噪聲是普遍存在的,只要具有阻值的電子元器件的工作溫度高于絕對溫度零度時,均可產生熱噪聲。熱噪聲的大小可用下式表示:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

其中:為波爾茲曼常數(shù),其值為:1.38X10-23J/K;為導體的絕對溫度,單位為K;亳為測量系統(tǒng)的噪聲帶寬,單位為Hz。本文的其他噪聲不在此一一論述。

1.3噪聲的疊加

由于噪聲是隨機發(fā)生的,在時域中,在一定的頻率范圍內,每一單一頻率噪聲出現(xiàn)的概率是相同且不相干的。其中熱噪聲

的功率譜密度表達式為:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

因此,按照統(tǒng)計學理論,不相干噪聲源的疊加,是按照能量進行疊加的。

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

2光導型紅外傳感器低噪聲電子線路設計

低噪聲電子線路的設計在20世紀70年代以前就已經形成了完整的理論體系,尤其是在光電傳感器低噪聲前置放大器中的應用極為廣泛。下面將以紅外光導型銻化銦傳感器前置放大器為例,論述采用加法器提高信噪比的噪聲處理方法。

2.1光導型紅外傳感器信號提取機理

圖1所示是光導型紅外傳感器信號的提取方法示意圖。

圖1光導型紅外傳感器信號提取

圖1中,E為電源電壓,Rl為偏置電阻,Rs為光導型紅外傳感器。光導型紅外傳感器相當于一個光敏電阻,工作時需加偏壓。當光照射在傳感器上時,其阻值隨光強增大而下降,從而使流過電路的電流發(fā)生變化,產生的信號通過耦合電容輸出。傳感器受光前』點的電壓為:

當傳感器接收到紅外光時,其阻值變化量為ΔRS,A點電壓變?yōu)椋?

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

紅外傳感器產生的光電信號為:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

將式(4)、式代入式(6),整理后得:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

對(7)式求導得:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

由此可知,當偏置電阻的阻值與探測器的阻值相等時,可取得最大信號值。

2.2前置放大器的等效輸入噪聲

前置放大器的等效輸入噪聲涵蓋了探測器、偏置回路電子元器件的噪聲及附加噪聲。前置放大器的噪聲等效電路如圖2所示。

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

該電路的等效輸入噪聲電流為:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

式中,Ins為傳感器噪聲電流,InL為偏置電阻噪聲電流,Iex為耦合電容噪聲電流,En為放大器等效噪聲電壓,In為放大器等效噪聲電流,ZP為等效輸入阻抗,ZP=RS//RL//(-jXC),其中噪聲電流貢獻較大的是偏置電阻產生的噪聲電流InL,因其與電阻成反比,在實際應用中希望RL取較大的值。但是由式(7)和式(8)可知,RL與RS偏差越大,取得的光電信號越小。經試驗測定,RL等于3~5倍的RS時,所取得的信噪比最大。

在通過前級的偏置匹配取得最佳信噪比后,我們要做的工作是進一步抑制噪聲,提高信噪比。具體電路如圖3所示。

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

將多路前置放大器并聯(lián)輸入加法器。由式(3)可知,噪聲是按能量進行疊加的。而按照加法器的工作原理,信號是按電壓進行疊加的,故有:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

而單位時間內的噪聲能量(噪聲功率)的疊加為:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

加法器和前級放大器選用器件相同,故可認為R1和R相等,同時前級各放大器的輸岀噪聲相等,則有:

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

經過加法器處理后,相位相同的信號增加了三倍,按能量疊加的噪聲增加了西倍,因此信噪比增加了西倍。

若釆用n組放大器并聯(lián)輸入加法器,信噪比可提高而倍。但是,并聯(lián)輸入時,輸入阻抗降低了n倍,這會影響前級的阻抗匹配,故不能無限制多級并聯(lián)。要綜合考慮。放大器的主要性能指標如表1所列。

3結語

該前置放大器的設計充分利用了同相位信號與噪聲物理特性的差別,因而有效地抑制了噪聲,提高了信噪比。線路簡單實用,有利于微弱光電信號的檢測。故可廣泛應用于大氣污染檢測、水污染監(jiān)控、溫度檢測控制、礦井有害氣體的監(jiān)控,為物聯(lián)網的推廣應用提供了支撐。

光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

20211222_61c2041115d95__光導型紅外傳感器低噪聲前置放大器的設計

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或將催生出更大的獨角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉型技術解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術公司SODA.Auto推出其旗艦產品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關鍵字: 汽車 人工智能 智能驅動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領增長 以科技創(chuàng)新為引領,提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術創(chuàng)新聯(lián)...

關鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關鍵字: BSP 信息技術
關閉