红外密集度光电立靶中放大电路的设计
4.2 接地措施
一般接地按其作用可分为保护接地和信号接地两类。低噪声放大器中的接地主要是指信号接地,接地的目的是希望放大器所一体电感器有彼此连接的接地点对地的阻抗尽量小,从而降低地线电流对放大顺的影响。为了降低地线阻抗,最简单的办法是电路就近接地,同时尽量避免使用很长的接地线。通常,当工作频率低于1MHz时,可采用一点接地方式;当频率在1~10MHz之大功率电感贴片电感器间时,如用一点接地,其地线总长度不得超过波长的1/20,反之,则应使用多点接地;当频率高于10MHz时,应采用多点接地。根据系统的工作频率,本设计采用了多点接地形式。多点接地示意图如图3所示。此外,还应注意整个电路电源线、地线的走向应与数据传递方向一致。但要避免交叉。在满足其它要求的基础上,应尽量加密地线以降低地线的阻抗。
5 实验测试
本文所介绍的放大电路经长时间通电测试,表现出输出电压漂移小、信噪比高、稳定度较高,线性度良好的特性。根据光电靶工作原理以及1弹形状,可知当1弹丸穿过光幕时,光电管会输出一个由小到大再由大到小的渐变信号。1弹进行射击时放大电路的实验数据如表1所列。
表1 放大电路实验数据
Vi(mv) | 1.00 | 2.20 | 4.40 | 6.80 | 7.65 | 5.45 | 7.00 | 6.58 | 8.80 |
Vo(mv) | 799.00 | 1750.0 | 3500.0 | 5425.0 | 61电感器电路符号25.0 | 4375.0 | 5600.0 | 5250.0 | 7000.0 |
Av | 799.0 | 795.5 | 795.5 | 797.0 | 800.6 | 802.7 | 800.0 | 797.8 | 795.5 |
其中:Av=798.8,ΔAv=7.2,ΔVv%=0.72%<1%
通过实验发现:光电管本身的热噪声和散粒噪声以及外部光源(如日光)的影响会使得光电管的输出产生1MHz以下的低频干扰。由于AD829的INA103对联MHz以下的信号不产生放大作用,因此能够抑制这种噪声信号,而晶体管和场效应管通频工字电感带宽不能抑制这种噪声信号,为此需附加硬件电路,这样会使得电路结构更加复杂,不利于调试和安装,也影响了电路的稳定性。
6 结论
红外密集度光电立靶已经大功率电感在某靶场投入使用,而且工作稳定,能够达到弹丸散布测试要求。由此可见,该放大电路完全符合设计要求,它能够较好地放大微弱信号,而且工作稳定,具有较好的抗干扰和抑制噪声能力,可广泛应用于弱信号的放大。
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