文从前期调研入手,通过参数指标确定、电路设计、软件仿真、制板实测步骤完成了整个设计,具体研究内容包括以下几个方面,、经过全面调研,了解了当前国内外光谱探测仪器中放大系统、采集系统数据传输系统的一般实现方式,、通过分析和计算,确定了. 2.设计了微弱信号检测系统的整体方案,针对红外探测器的能量转换以 及HgCdTe红外探测器的选择等问题,并以高共模抑制比,高信噪比,高灵敏 本文针对电流信号频率为kHz 级、电流强度在nA级的多元型红外探测器,通过分析系统噪声来源,选取高精度、低噪声的精密集成运算放大器,合理选取电路参数,设计了一种多通道微弱电流信号高精度采集电路。
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内容提示: b yl iz h a oa d isse r ta tio n s u b m itte dtou n iv e r sityo fc h in e sea c a d e m yo fs c ie n c e sin f u lf illm e n to fth er e q u ir e m e n tf o r th ed e g r e eo fm a ste ro fe n g in e e r in gh e f e i in stitu te o fp h y sic a ls cien ce,c h in e sea c a d e m yo fs c ie n c e sm a y ,20 13
从热电堆红外探测器的检测电路设计入手,讨论了微弱信号的放大和调理方法,分析了热电堆探测器输出信号的时频域特性和噪声,给出了各环节的实现电路并进行了仿真,分析了以前置放大器为主的模拟信号链的噪声,并提出了噪声匹配的新方法,最终实现了.
测试结果表明,本电路在噪声抑制和失调补偿方面达到了理想的效果,最小可检测到3.5μV的微弱直流信号变化,在红外光谱探测以及微弱直流信号检测中可以有较广泛的应用。 红外微弱信号的放大采集系统设计 出版年:2013 作者:李钊 资源类型:图书 自然界中的低频微弱信号种类众多,本文将以典型的生物医学信号作为研究对象进行电路设计。 本文以有效提取生物医学信号为目的,致力于设计一个低噪声,低功耗和低芯片面积的模拟CMOS前置放大电路。