噪声检测系统的硬件设计方案.docx
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1、噪声检测系统的硬件设计方案1.1 噪声信号采集系统设计数据采集是指从传感器或者其他待测的设备等模拟被测单元或数字被测单元中自动采集信息的一个过程。数据采集是结合计算机的测量硬件相关产品来实现灵活、用户自定义的测量系统。一个完备的数据采集系统应包括传感器或变换器、放大器等。本系统中被检测的信号为模拟量,要经过A/D转换器转换成数字量,才能实现单片机得控制。数据采集模块将传感信号经过A/D转换送给单片机进行处理,然后由无线收发模块完成数据无线传输工作。1.1.1 声音传感器声音传感器属于电阻应变片式传电阻应变片式传感器感器主要作用是将声音信号转换为电信号进行传输和检测,原理图如图3T所示。其工作原
2、理是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化。极板空腔图3T声音传感器内部原理图声音传感器是依靠敏感的电阻应变片对声波所引起的弹性形变来实现信号变换,声波通过震动促使应变片与极板进行接触从而使电路导通,这样就能将声音的变化转换为电压的便化从而实现了声音信号到电信号的转变。根据上述的工作原理设计一个声音转换装置如图3-2工作原理:驻极体内部的高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的。在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是极化膜和背极间的电容是随
3、声波变化。当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。由于实际驻极体内部电容器的电容量很小,输出的电信号极为微弱,输出阻抗极高,可达数百兆欧以上。所以,它不能直接与放大电路相连接,必须连接阻抗变换器。因此,驻极体内部使用了阻抗非常高的场效应管进行阻抗匹配。最后通过场效应管将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管是有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,用R1为驻极体加一个直流偏置以使其正常工作。由于声音通过驻极体转换成的是一个交流电压信号,为了使其减小直流
4、干扰,所以用C1将信号耦合到后级电路。图3-2声音转换器装置图1.1.2 放大电路由于声音传感器属于电阻应变片式传感器产生的电压(流)等电学物理量的信号值都相当微弱的,难以带动执行机构去实现控制动作,所以要结合放大电路一起使用。放大电路的原理图如图3-2所示。声音传感器输出的电压信号经过此放大电路得到放大,并且被A/D转换芯片读取进行转换。本实验的放大器选择NE5532oNE5532是一种双运放高性能低噪声运算放大器。相比较大多数标准运算放大器,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。特点
5、介绍: 小信号带宽:IOMHZ 输出驱动能力:600Q,IOV有效值 输入噪声电压:5nVJHz(典型值) 直流电压增益:50000 交流电压增益:2200-10KHZ 功率带宽:140KHZ 转换速率:9Vs 大的电源电压范围:3V-20V图3-3放大电路分析3-3图是一个双运放NE5532放大器。前级是射随放大器,后级是电压放大器。电信号原则电放大器输入内阻越高越好,输出越低越好,射随器就解决这问题。电源电压设为5V,由于输出端要与ADCO804连接,单片机的电压不能超过5V。放大的倍数可以调节电阻的值。设定R1=50K.R2=5Ko这两个电阻可构成电压负反馈。1.2 信号模数转换系统的设
6、计1.3 .1ADCO804简介及各引脚功能集成A/D转换器品种繁多,选用时应综合考虑各种因素选取集成芯片。一般逐次比较型A/D转换器用得较多,ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。ADC0804是一个8位、单通道、低价格A/D转换器,主要特点是:模数转换时间大约IOoUs;方便的H1或CMOS标准接口;可以满足差分电压输入;具有参考电压输入端;内含时钟发生器;单电源工作时(0V5V)输入信号电压范围是0V-5V;不需要调零,等等;芯片内具有三态输出数据锁存器,可以直接连接在数据总线上。实物图和引脚分布图如图3-4和图3-5所示。图3-4ADCO804实物图.U1b1CSVCCRDDBO
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