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1,这个相敏检波电路是什么意思

就是正弦波信号的相位检测,调相波就用这样的电路检波,还原调制信号的;其实,看看教材的上下文,你都应该明白是什么意思啊

这个相敏检波电路是什么意思

2,相敏电路什么意义L

相敏检波电路的优势:能够鉴别调制信号相位 ,从而判别被测量变化的方向,同时相敏检波电路还具有选频的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力

相敏电路什么意义L

3,传感器里的相敏检波电路是怎么工作的

简单来说,就是2个传感探头,安装时相位相差90度,当先检测到A信号时就判定是上行,当先检测到B信号时就判断是下行。
判定衔铁(或铁心)的相位。

传感器里的相敏检波电路是怎么工作的

4,移相电路和相敏检波电路在传感器信号调理电路中有啥作用给点思路

相移电路应用之一:可用于实现相位调制;相敏检波应用之一:可用于双边带调幅信号的解调。
相敏检波电路中包含移相电路,这种电路另外一种称呼称为锁相放大器(lock in amplifier),是用来检测低频交流小信号的。你可以搜索下Signal recovery公司的资料。再看看别人怎么说的。

5,相敏检波电路的原理知识是什么

作用:相敏检波电路是具有鉴别调制信号相位和选频能力的检波电路 相敏检波电路的优点:一是解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。第二,包络检波电路本身不具有区分不同载波频率的信号的能力。对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流,以恢复调制信号,这就是说它不具有鉴别信号的能力。为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力,需采用相敏检波电路。 相敏检波电路的优势:能够鉴别调制信号相位 ,从而判别被测量变化的方向,同时相敏检波电路还具有选频的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力。从电路结构上看,相敏检波电路的主要特点是,除了所需解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号。有了参考信号就可以用它来鉴别输入信号的相位和频率。 结构原理:将调制信号ux乘以幅值为1的载波信号就可以得到双边带调幅信号us,将双边带调幅信号us再乘以载波信号,经低通滤波后就可以得到调制信号ux。相敏检波器实现高频调幅信号与高频载波信号相乘,经滤波后输出低频解调信号

6,1为什么电感式传感器测量电路中常用相敏检波器

电感式传感器常用的交流电桥有以下几种。图14-1 输出端对称电桥(a)一般形式;(b)变压器电桥图(a)为输出端对称电桥的一般形式。图中Z1、Z2 为传感器,如果两线圈阻抗,Z1=r1+jωL1,Z2=r2+jωL2,r10=r20=r0,L10=L20=L0,R1、R2 为外接电阻,通常Rl=R2=R。设工作时Z1=Z+ΔZ,Z2=Z-Δz,电源电势为E,于是0 0 0 02 2 2oE Z E r j L E LUZ r j L r j L? ?? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?由上式可知,这种测量电路的输出极性与电源有关,输出并不能判断出铁芯的移动方向,图(b)是图(a)的变型,称为变压器电桥。它以变压器两个次级作为电桥平衡臂。显然,其输出特性同(a)。差动变压器式传感器也存在同样的问题。相敏检波电路是常用的判别电路。图14-2 为电路原理,Z1、Z2 为传感器两线圈的阻抗,Z3=Z4 构成另两个桥臂,U 为供桥电压,U。为输出。当衔铁处于中间位置时,Zl=Z2=Z,电桥平衡,Uo=0。若衔铁上移,Z1 增大, Z2减小。如供桥电压为正半周,即A 点电位高于B 点,二极管D1、D4 导通,D2、D3 截止。在A—E—C—B 支路中C 点电位由于Z1增大而降低;在A—F—D—B 支路中,D 点电位由于Z2 减小而增高。因此D 点电位高于C 点,输出信号为正。如供桥电压为负半周,B 点电位高于A 点,二极管D2、D3 导通,D1、D4 截止。在B—C—F-A 支路中,点电位由于Z2 减小而比平衡时降低;在 B—D—E—A 支路中,D 点电位则因 Z1 增大而比平衡时增高。因此D 点电位仍高于C 点,输出信号仍为正。同理可以证明,衔铁下移时输出信号总为负。于是,输出信号的正负代表了衔铁位移的方向。图14-2 相敏检波电路

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