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关于迟滞比较器在条纹计数细分电路中的应用研究 (2010年)

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简介:
本文探讨了迟滞比较器在条纹计数细分电路中的应用,分析其工作原理,并通过实验验证了该技术提高信号处理精度与稳定性的效果。 为了提高基于条纹计数的位移测量在强振动环境下的精度与可靠性,本段落提出了一种采用迟滞比较器实现条纹辨向、计数及细分功能的电路设计方法。该电路利用迟滞比较器将正弦信号转换为方波信号,并设置不同的门限电压以应对上升沿和下降沿的不同需求,从而抑制了信号在零点附近因抖动而产生的高频干扰脉冲。 经过上述变换后的方波信号接下来通过微分器与逻辑电路实现方向识别并生成双向计数脉冲。由于被屏蔽的高频干扰信号无法进入后续处理环节,因此误计数的问题也得到了有效解决。 实验结果表明,该设计具有出色的抗扰性能,在振动频繁和换向条件恶劣的情况下仍能保证位移测量中的条纹计数值与细分精度要求。

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  • (2010)
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    本文探讨了迟滞比较器在条纹计数细分电路中的应用,分析其工作原理,并通过实验验证了该技术提高信号处理精度与稳定性的效果。 为了提高基于条纹计数的位移测量在强振动环境下的精度与可靠性,本段落提出了一种采用迟滞比较器实现条纹辨向、计数及细分功能的电路设计方法。该电路利用迟滞比较器将正弦信号转换为方波信号,并设置不同的门限电压以应对上升沿和下降沿的不同需求,从而抑制了信号在零点附近因抖动而产生的高频干扰脉冲。 经过上述变换后的方波信号接下来通过微分器与逻辑电路实现方向识别并生成双向计数脉冲。由于被屏蔽的高频干扰信号无法进入后续处理环节,因此误计数的问题也得到了有效解决。 实验结果表明,该设计具有出色的抗扰性能,在振动频繁和换向条件恶劣的情况下仍能保证位移测量中的条纹计数值与细分精度要求。
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    迟滞比较器是一种具有回差特性(防止输出振荡)的电压比较器电路,常用于信号处理和触发系统中,能够提高系统的抗干扰能力。 迟滞比较器可以理解为带有正反馈的单限比较器。当输入信号Uin在门限值附近受到微小干扰时,单限比较器的输出电压会出现抖动(起伏)。通过电路中引入正反馈能够克服这一缺点。 图1a展示了一个典型的迟滞比较器实例,“史密特”触发器即为具有迟滞效应的一种常见应用。图1b则描绘了迟滞比较器的传输特性曲线。 显而易见,一旦输出状态转换后,在跳变电压值附近的干扰只要不超过ΔU,则输出电压将保持稳定不变的状态。然而,随之而来的是分辨率降低的问题:对于迟滞比较器而言,它无法区分差别小于ΔU的两个输入信号。此外,正反馈能够提高比较器的工作速度,这是其一大优点;同时需要注意的是,在引入正反馈的同时也会影响电路特性。
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    本资料提供了TLV3501迟滞比较器的详细PCB设计图纸,旨在为电子工程师提供电路板布局与元件放置的最佳实践参考。 迟滞比较器TLV3501可以将正弦波转换为方波。有一个非常典型的PCB图可供参考。