检波电路、前置器及电涡流传感器制造技术

技术编号:15462768 阅读:279 留言:0更新日期:2017-06-01 06:50
本实用新型专利技术实施例提出一种检波电路、前置器及电涡流传感器,检波电路包括:输入端,用于接收输入的谐振信号;分压电路,与输入端相连,分压电路中设置引出端,用于对谐振信号分压后输出谐振分压信号;信号选择器,分别与输入端和引出端相连,用于获取谐振信号和谐振分压信号,并输出第一选择信号和第二选择信号;差分运算电路,包括正相输入端、反相输入端和输出端,正相输入端用于接收第一选择信号,反相输入端用于接收第二选择信号,差分运算电路用于将第一选择信号和第二选择信号进行差分运算,运算得到的检波信号从输出端输出。本实用新型专利技术有效减小温度对检波电路造成的影响,提高了前置器的输出精度和电涡流传感器的测量精度。

Detection circuit, preamplifier and eddy current sensor

The embodiment of the utility model provides a detection circuit, preamplifier and eddy current sensor, the detection circuit includes an input for receiving the input resonant signal; a divider circuit, and is connected with the input end, a divider circuit arranged in the terminal, for resonant signal divider output resonant pressure signal; signal the selector, are respectively connected with the input terminal and terminal, is used to obtain the resonance signal of resonant pressure signal, and outputs a first selection signal and the second signal; differential operational amplifier circuit, including positive input end, the inverting input end and output end, positive input end for receiving a first selection signal, the inverting input terminal for receiving the second selection signal, differential operational amplifier circuit for the first selection signal and second selection signal difference operation, the detection signal output from the output end of the operation. The utility model effectively reduces the influence of temperature on the detection circuit, improves the output precision of the front-end device and the measuring accuracy of the eddy current sensor.

【技术实现步骤摘要】
检波电路、前置器及电涡流传感器
本技术实施例涉及测距设备电气技术,尤其涉及一种检波电路、前置器及电涡流传感器。
技术介绍
随着加工精度的提高,工业系统中对微小位移的测量需求越来越多,尤其是高精度加工设备,一般要求分辨率在微米数量级。这就对位移传感器提出了越来越高的精度要求,电涡流传感器因其优良的特性在工业现场中得到了越来越多的应用。传统的电涡流传感器系统一般采用半波检波,图1为常用的半波检波电路原理图。半波检波电路是一种利用二极管的单向导通特性来进行检波的常见电路。由于二极管的特性是温度的函数,温度对二极管参数的影响很大。对于二极管而言,温度每升高10℃,其反向饱和电流将增加一倍左右;温度每升高1℃,在同样的工作电流下,其正向压降约减小2~2.5mV。因此,现有技术所存在的缺陷是,检波电路容易受温度的影响,产生温度漂移,导致测量精度下降。
技术实现思路
本技术实施例提出一种检波电路、前置器及电涡流传感器,以有效减小温度对检波电路造成的影响,能够提高前置器的输出精度和电涡流传感器的测量精度。第一方面,本技术实施例提供了一种检波电路,包括:输入端,用于接收输入的谐振信号;分压电路,与输入端相连,分压电路中设置引出端,用于对谐振信号分压后输出谐振分压信号;信号选择器,分别与输入端和引出端相连,用于获取谐振信号和谐振分压信号,用于将谐振信号的前半周期信号和谐振分压信号的后半周期信号拼合为第一选择信号,将谐振信号的后半周期信号和谐振分压信号的前半周期信号拼合为第二选择信号,并输出第一选择信号和第二选择信号;差分运算电路,包括正相输入端、反相输入端和输出端,正相输入端用于接收第一选择信号,反相输入端用于接收第二选择信号,差分运算电路用于将第一选择信号和第二选择信号进行差分运算,运算得到的检波信号从输出端输出。上述检波电路中,可选地,分压电路包括串联的至少两个电阻,引出端位于电阻之间的连接点。上述检波电路中,可选地,分压电路包括第一电阻和第二电阻,第一电阻一端接地,第二电阻的阻值是第一电阻阻值的倍。上述检波电路中,可选地,第一电阻阻值范围为1k~100k。上述检波电路中,可选地,电阻的阻值精度大于等于0.5%。上述检波电路中,可选地,电阻的温漂系数小于等于20ppm。上述检波电路中,可选地,差分运算电路为运放差分运算电路或三极管差分运算电路。第二方面,本技术实施例提供了一种前置器,包括本技术任意实施例所提供的检波电路,还包括:激励源电路,用来产生激励源信号;分压电阻,串联在激励源电路和LC并联谐振电路之间,用于对激励源信号进行分压;LC并联谐振电路,与分压电阻和检波电路连接,用来接收分压后的激励源信号,输出谐振信号给检波电路;滤波电路,连接检波电路,接收检波电路的输出信号,对信号进行滤波处理后输出。上述前置器中,可选地,激励源电路包括控制芯片电路或晶振电路。上述前置器中,可选地,分压电阻的阻值不超过10k欧姆。第三方面,本实施例提供了一种电涡流传感器,包括本技术任意实施例所提供的前置器,还包括探头和电缆,所述探头通过电缆和前置器连接。本技术实施例提供的技术方案中,由于电阻、信号选择器和差分运算电路的电气特性受温度影响小于二极管的电气特性受温度的影响,因此检波电路能够有效降低温度对信号影响,提高了检波电路抗温度变化的能力,同时提高了前置器的输出精度和电涡流传感器的测量精度。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对本技术实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本技术实施例的内容和这些附图获得其他的附图。图1是现有技术提供的半波检波电路示意图。图2是本技术实施例一提供的检波电路示意图。图3是本技术实施例一提供的信号选择器信号拼合示意图。图4是本技术实施例一提供的差分运算电路差分运算示意图。图5是本技术实施例二提供的前置器示意图。图6是本技术实施例三提供的电涡流传感器示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本技术,而非对本技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本技术相关的部分而非全部结构。实施例一为解决现有技术检波电路容易受温度的影响问题,本技术实施例提供了一种检波电路,请参考图2,其是本技术实施例一提供的一种检波电路示意图。本实施例提供了一种检波电路14,包括:输入端141,用于接收输入的谐振信号;分压电路142,与输入端141相连,分压电路142中设置引出端146,用于对谐振信号分压后输出谐振分压信号;信号选择器143,分别与输入端141和引出端146相连,用于获取谐振信号和谐振分压信号,用于将谐振信号的前半周期信号和谐振分压信号的后半周期信号拼合为第一选择信号,将谐振信号的后半周期信号和谐振分压信号的前半周期信号拼合为第二选择信号,并输出第一选择信号和第二选择信号;差分运算电路144,包括正相输入端、反相输入端和输出端,正相输入端用于接收第一选择信号,反相输入端用于接收第二选择信号,差分运算电路144用于将第一选择信号和第二选择信号进行差分运算,运算得到的检波信号从输出端145输出。具体地,分压电路可以由电阻进行分压,还可以通过电容进行分压,也可以通过电感进行分压,这里不再一一详述。电阻分压可以是两个电阻串联进行分压,也可以是三个、四个等多个电阻串并联在一起进行分压。信号选择器可以是由数据选择器构成的电路,也可以是由控制芯片构成的电路,还可以是其他电路。数据选择器,又称多路开关,是可以从一组输入信号中选出指定的一个送至输出端的组合逻辑电路。控制芯片构成的电路可以包括A/D转换器件、CPU、D/A转换器件,其中CPU可以替换为FPGA、DSP、CPLD等常用数字处理芯片。数据选择器对信号的拼合功能如图3所示,输入的信号为谐振信号和谐振分压信号,输出的信号为第一选择信号和第二选择信号,从图3中可以清楚地看出,第一选择信号由谐振信号的前半周期信号和谐振分压信号的后半周期信号拼合而成,第二选择信号由谐振信号的后半周期信号和谐振分压信号的前半周期信号拼合而成。差分运算电路用于将第一选择信号和第二选择信号进行差分运算。差分运算电路的差分运算功能如图4所示,第一选择信号的前半周期减去第二选择信号的前半周期得到检波信号的前半周期,第一选择信号的后半周期减去第二选择信号的后半周期得到检波信号的后半周期,因此,得到的检波信号始终为正值。差分运算电路可以是运放差分运算电路,也可以是三极管差分运算电路。本技术方案中,由于电阻、信号选择器和差分运算电路的电气特性受温度影响小于二极管的电气特性受温度的影响,因此上述检波电路能够有效降低温度对信号影响,提高了检波电路抗温度变化的能力。上述检波电路14中,可选地,分压电路包括串联的至少两个电阻,引出端位于电阻之间的连接点。具体地,分压电路可以由两个或者更多个电阻构成,两个电阻构成分压电路时,引出端位于相连的两个电阻之间,多个电阻构成分压电路时,引出端设置在其中两个本文档来自技高网...
检波电路、前置器及电涡流传感器

【技术保护点】
一种检波电路,其特征在于,包括:输入端,用于接收输入的谐振信号;分压电路,与所述输入端相连,所述分压电路中设置引出端,用于对所述谐振信号分压后输出谐振分压信号;信号选择器,分别与所述输入端和引出端相连,用于获取所述谐振信号和谐振分压信号,用于将所述谐振信号的前半周期信号和所述谐振分压信号的后半周期信号拼合为第一选择信号,将所述谐振信号的后半周期信号和所述谐振分压信号的前半周期信号拼合为第二选择信号,并输出所述第一选择信号和第二选择信号;差分运算电路,包括正相输入端、反相输入端和输出端,所述正相输入端用于接收所述第一选择信号,所述反相输入端用于接收第二选择信号,所述差分运算电路用于将所述第一选择信号和所述第二选择信号进行差分运算,运算得到的检波信号从所述输出端输出。

【技术特征摘要】
1.一种检波电路,其特征在于,包括:输入端,用于接收输入的谐振信号;分压电路,与所述输入端相连,所述分压电路中设置引出端,用于对所述谐振信号分压后输出谐振分压信号;信号选择器,分别与所述输入端和引出端相连,用于获取所述谐振信号和谐振分压信号,用于将所述谐振信号的前半周期信号和所述谐振分压信号的后半周期信号拼合为第一选择信号,将所述谐振信号的后半周期信号和所述谐振分压信号的前半周期信号拼合为第二选择信号,并输出所述第一选择信号和第二选择信号;差分运算电路,包括正相输入端、反相输入端和输出端,所述正相输入端用于接收所述第一选择信号,所述反相输入端用于接收第二选择信号,所述差分运算电路用于将所述第一选择信号和所述第二选择信号进行差分运算,运算得到的检波信号从所述输出端输出。2.根据权利要求1所述的检波电路,其特征在于,所述分压电路包括串联的至少两个电阻,所述引出端位于电阻之间的连接点。3.根据权利要求2所述的检波电路,其特征在于,所述分压电路包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻一端接地,所述第二电阻的阻值是所述第一电阻阻值的倍。4.根据权利要求3所述的检波电路,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:贺永玲薛贺杰汪波
申请(专利权)人:珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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