畢家啟 虢韜 楊恒
【摘 要】濾波技術在通信,醫療,工業控制等領域有著非常廣泛的應用。不論在電源設計還是通信領域,都離不開濾波技術的參與。濾波是將信號中特定波段頻率濾除,進而提取有用信號的一種操作,通常將它作為一項抑制噪聲干擾的重要措施予以應用。本文主要介紹了一種應用于地網泄流通道測試裝置的模擬濾波系統,介紹該系統的原理實現過程,設計方法及注意事項。
【關鍵詞】泄流 濾波 原理
1 濾波技術簡介
濾波技術在通信,醫療,工業控制等領域有著非常廣泛的應用。不論在電源設計還是通信領域,都離不開濾波技術的參與。濾波是將信號中特定波段頻率濾除,進而提取有用信號的一種操作,通常將它作為一項抑制噪聲干擾的重要措施予以應用。
2 濾波技術對管線定位系統的意義
應用本系統的地網泄流通道測試裝置是根據電磁法的原理來設計的,由發射機和接收機兩部分構成。接收機通過接收發射機發出的特定頻率電磁信號,繼而計算出地下管線的相對深度與位置。接收機的濾波系統是否穩定可靠,直接決定最后的數據是否可靠。
3 濾波系統原理框圖
本系統使用模擬濾波的方式,采用MAX275有源濾波芯片配合外圍電阻,實現中心頻率可編程切換的帶通濾波系統。系統由信號預處理模塊,主濾波芯片,模擬開關芯片,信號輸出模塊,配置電阻構成。整體濾波系統的實現原理框圖如圖1所示。
圖1 控制流程圖
信號預處理模塊負責對信號進行初步處理,主要包括信號采樣電路,低通濾波電路,信號放大電路,實現原始信號的采樣放大并去除信號中的毛刺噪聲。帶通濾波的功能由濾波芯片來實現,與模擬開關芯片配合,構成多頻率的帶通濾波。信號輸出模塊用來保證信號的后級隔離,避免接口處的噪聲影響內部濾波系統正常工作。
4 模擬濾波芯片
MAX275是美國MAXIM公司生產的通用型有源濾波器。采用20腳DIP或SO封裝。最大信號頻率可達300kHz,與傳統開關電容濾波器相比,具有更低的噪聲,更好的動態特性。 MAX275的濾波基本電路如圖2所示,通過內部電容和外置電阻構成級聯積分電路。只要根據公式確定少量外圍電阻的阻值,就能搭建出性能良好的二階巴特沃思帶通濾波電路。
圖2 MAX275內部電路原理
外接電阻R1~R4的阻值通過以下步驟進行設計:1.本系統實現帶通濾波功能,首先確定系統的中心頻率,中心頻率由R2進行確定,相關公式為R2=(2 ×109/F0),電阻R4=R2-5kΩ;2.確定濾波系統Q值,Q值越大濾波效果越好,同時系統也越不穩定,越容易自激振蕩。設計時應作綜合考慮。Q值的有效范圍與中心頻率的對應關系如圖3所示。系統的Q值由R3確定,R3=[Q(2×109)]/F0×(RX/RY),其中RX/RY的值由控制端FC的接法決定,FC接地則RX/RY=1/5,接正電源則RX/RY=4,接負電源RX/RY=1/25;3.確定帶通濾波器增益HOBP,相關公式為R1=R3/HOBP 。
要注意的是,所選用的電阻,阻值范圍應保證在5kΩ到4MΩ之間,電阻太小,內部運放驅動力不足,系統不穩定。電阻太大,受電阻精度與寄生電容影響,會導致濾波特性出現較大偏差,對于大于4MΩ的電阻,可用T型網絡等效替換成小阻值電阻。
圖3 Q值與中心頻率關系圖
5 模擬開關芯片
模擬開關芯片,又稱模擬通道復用器,用以實現MAX275外置電阻的切換。本系統中選用HEF4051芯片,是一種通用型的八路模擬選通芯片,芯片引腳定義如圖4所示。查閱芯片手冊可知,采用±5V供電時,芯片導通電阻典型值為65Ω。實際測試時,導通電阻在69-75歐姆,參數基本一致。考慮到本系統應用于管線定位設備,其工作頻率一般在200Hz~30kHz,根據頻率計算后的配置電阻阻值都遠大于70Ω,因此在一般的應用場合(配置電阻大于7k),可以不考慮導通電阻對整體精度帶來的影響。
圖4 HEF4051引腳圖
A0、A1、A2為選通地址,決定Y0~Y7中哪個通道對Z點導通,將不同參數的電阻接到Y0~Y7,即可通過控制器的I/O端口控制選通地址,實現不同阻值電阻的切換。E腳為芯片使能端口,低電平有效,高電平時,Y0-Y7全部為高組態。
6 信號輸出模塊
信號輸出模塊,用來隔離信號的輸出端口,保證濾波系統的運行不受輸出端口的影響。本系統使用單路高速運放芯片LMH6642構成簡單的電壓跟隨器電路,實現信號的有效隔離。
在實際設計過程中,也可依據實際要求對模塊進行修改,實現諸如功率放大,信號放大,限幅輸出,峰值保持等功能。
7 結語
本系統使用MAX275實現帶通濾波,通過HEF4051芯片切換電阻,實現濾波系統中心頻率的切換。本系統結構簡單,濾波效果良好,在設計過程中應該注意Q值的合理選取及配置電阻的阻值范圍。同時設計者還可以根據實際系統要求,將多個此類濾波系統進行級聯,構成不同放大倍數與濾波階數的可編程濾波系統,以滿足不同項目在應用中的具體要求。