光栅传感器信号细分中绝对值电路的设计
1.3 电路设计三
由于光栅尺输出信号的频率最高能达到20 kHz以上,且随着光栅尺移动速度的不同,信号频率变化也较大,因此要求绝对值电路能对高频信号进行精确处理,并能在动态条件下稳定工作。第二种电路虽然在结构上有所改进,但对高频信号的处理效果仍不理想,如图5所示,不能达到所需要求,而图6所示的第三种绝对值电路可以很好地解决这一问题。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/161138.htm
与之前电路相比,该电路在电源去耦,滤波处理,以及各元器件型号和参数的选择上都有较大的改进。另外,为减小差动放大器上来的信号源电阻,在二极管D1、D2的输出上附加470 Ω的分流电阻。在高频信号输入以及高速化的工作条件下,该电路能对信号进行较好地处理,使输出信号的幅值衰减很小,且过零点处信号基本无偏差。
当输出信号频率为25 kHz时,该电路的输出波形图如下:
2 结论
由于光栅尺移动时输出信号的频率大约在5~25 kHz之间,且后续电路要求信号基本稳定,无振荡,因此该绝对值电路应满足以下条件:1)能够在较高频率下正常工作;2)适用于高速化的场合;3)精度较高,信号基本无失真。要保证测量误差在允许范围之内,信号在经过绝对值电路后必须高度保真。通过上述电路分析和比较,综合各种因素可知,第三种绝对值电路应是最佳的选择。
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