- 对于绝大多数数据采集系统而言,其采集对象一般都为大信号,即有用信号的幅值远远大于噪声,然而在一些特殊的场合,采集到的信号往往很微弱,并且常常被随机噪声所淹没。这种情况下,仅仅采用放大器和滤渡器无法有效
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系统 设计 实现 采集 信号 ARM7 微弱 基于
- 摘要 针对光纤Bragg光栅(FBG)传感器微弱信号,设计了一种具有电流电压转换,多级放大和滤波功能的低噪声光电信号预处理电路。仿真实验表明,该电路具有增益大、信嗓比大、灵敏度高等特点,满足FBG传感系统的要求,可
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处理 信号 微弱 传感器 FBG
- 我们采用光电探测器作为系统的光电转换元件,利用音叉进行机械斩波,使入射的恒定(或缓变)光信号直接转化为受调制的交流电信号,对其先进行交流耦合放大,克服了用光电探测器的随温度漂移的影响,再进行锁相放大,用单
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激光 探测 系统 微弱 技术 单片机 采用 基于
- 光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以
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光电 检测系统 介绍 电路 放大 微弱 信号 前置 具有
- 摘要:分析了微弱光信号放大电路的基本工作原理,针对光电探测中对微弱信号放大带来的信噪比和稳定性问题,设计了一种低噪声光电信号放大电路,并给出了电路参数选择方法。
关键词:光电探测;光电二极管;放大电路
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电路 设计 放大 探测 信号 光电 微弱
- 基于ARM的微弱信号采集系统的设计,摘要:为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用ARM实现基于数
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系统 设计 采集 信号 ARM 微弱 基于
- TMS320F2812在井下微弱瓦斯信号检测的应用,引言目前瓦斯气体在矿井中的积累已成为困扰煤矿安全生产的重大难题,实现瓦斯气体的准确、有效地监控,对煤矿安全生产有极其重要的意义。由于矿井中存在着即有噪声以及生产中产生的大量噪声,被噪声淹没的微弱瓦斯信
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检测 应用 信号 瓦斯 井下 微弱 TMS320F2812
- 电路的功能不管交、直流,传感器的驱动大多采用恒流源,所谓恒流源是指即使负载阻抗发生变化。流过的电流也不改变的电路,这种电路可用来测量未知电阻或阻抗。从电路图可以看出,因负载的一端可以接地所以应用范围很
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电流 电路 恒定 交流 微弱
- 光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以
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光电 检测系统 介绍 电路 放大 信号 前置 微弱
- 摘要:弱信号环境下快速有效的C/A码捕获算法,在高灵敏度GPS接收机中占据着重要地位,同时也是高灵敏度GPS接收机实用化的关键。通过对捕获信号相关幅值的统计特性分析,从理论上揭示了微弱GPS信号难于捕获的根本原因
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捕获 算法 快速 信号 GPS 微弱
- 1 光电检测电路的基本构成
光电探测器所接收到的信号一般都非常微弱,而且光探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中,因此,要对这样的微弱信号进行处理,一般都要先进行预处理,以将大部分噪声滤除掉,并将微弱
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电路设计 放大 前置 信号 微弱
- 光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以
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电路 光电 检测系统 放大 前置 微弱 信号 采用
- 电路的功能不管交、直流,传感器的驱动大多采用恒流源,所谓恒流源是指即使负载阻抗发生变化。流过的电流也不改变的电路,这种电路可用来测量未知电阻或阻抗。从电路图可以看出,因负载的一端可以接地所以应用范围很
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电流 恒定 交流 产生 微弱
- :针对数字信号处理器(DSP)系统集成度高、速度快、功耗低、适合大量数据实时处理的特点,从应用的角度研究基于混少不了理论的微弱信号检测原理。
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检测 DSP 实现 信号 微弱 混沌 理论 基于
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