【摘 要】
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论文应用微弱信号处理技术,结合电磁兼容思想,设计了微弱电流放大器、长时间积分器、高压和高速线性隔离器,并应用于磁约束核聚变实验装置中。
深入分析了各种电流放大
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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论文应用微弱信号处理技术,结合电磁兼容思想,设计了微弱电流放大器、长时间积分器、高压和高速线性隔离器,并应用于磁约束核聚变实验装置中。
深入分析了各种电流放大器,跨阻型电流放大器是适合软X射线辐射测量系统的方案。对跨阻型电流放大器的噪声做了详细分析,为电流放大器的噪声估算提供了依据。利用高速线性隔离消除地环并做好屏蔽和接地,提高信噪比。现场测量到了软X射线辐射特有的物理现象。
自适应积分器利用扣除积分漂移斜率的方法很好地去除掉积分中的线性漂移。采用切换积分电阻来改变积分器积分时间常数的方法,能够提高积分器的信噪比。提出并设计了差分积分器,能够较好地抑制共模信号产生的积分漂移。脉冲标定法通过一个给定的脉冲标定积分时间常数,极大的减少了标定的工作量,标定后的积分时间常数相对误差约为1%。
详细分析了VFC和FVC的原理,设计了基于VFC超高压线性隔离器,带宽在4KHz,噪声小于20mV。利用高速光耦设计了高速线性隔离器,采用差分传输消除共模干扰的影响,隔离带宽在1MHz,线性度误差小于1%。
对电路设计中的一些实例展开电磁兼容性分析,给出了具体的设计方案,对相关的设计有一定的参考价值。
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