用于醫(yī)療的幅相測量電路的實現(xiàn)
節(jié)點1的電勢為V1,設節(jié)點2的電勢為V2,則:
雖然數(shù)據(jù)手冊中介紹AD8302測量信號范圍是低頻到2.7 GHz,也對應給出了接口電路中各元件的參考值,其中Cc=1 nF,但是數(shù)據(jù)手冊上的測量信號一般都在900 MHz以上,這在輸入信號頻率低至50 kHz時并不適用。圖6為Cc=1 nF,50 kHz正弦交流信號輸入時,利用上述驗證方法得出的AD8302幅值和相位的輸出特性曲線,從圖6中可以看出,測量值與理論值相差較大。
AD8302內(nèi)部兩個解調(diào)對數(shù)放大器負責檢測接收信號,能夠準確檢測到的最低頻率主要是由INPA和OFSA以及INPB和OFSB兩對引腳上的匹配網(wǎng)絡上的高通轉折頻率決定的[8],它們的關系可表示為:
其中R=R1=R2=51 Ω。設高通轉折頻率fmin為3.12 kHz,則Cc=1 μF,這使得在頻率低至50 kHz時,輸入信號基本保持完好。同時提高C2、C8的值以減小Vmag和Vphs兩引腳輸出的直流電壓的波紋,具體參數(shù)值如表1所示。
3 幅相測量電路的性能分析
針對AD8302輸出響應的“線性”特征,本文用斜率和截距來描述幅相測量電路的性能。通過對實際檢測到的輸出電壓與輸入信號關系曲線的中段最線性部分執(zhí)行線性回歸運算來確定斜率和截距兩個值,斜率用mV/dB或mV/°表示,截距為回歸直線外延與水平軸的交點。然后將測量得到的各個電壓值與線性回歸運算所預測到的電壓值進行比較,來確定電路的法則一致性。其中,線性回歸運算采用最小二乘估計法[9]。
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