李新東,王 娟,馮宗鑫,師韓冰,王 坤
〈系統(tǒng)與設(shè)計(jì)〉
自適應(yīng)增益光電探測(cè)電路設(shè)計(jì)
李新東,王 娟,馮宗鑫,師韓冰,王 坤
(西安建筑科技大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,陜西 西安 710055)
在激光模擬實(shí)兵對(duì)抗系統(tǒng)中,為解決傳統(tǒng)光電探測(cè)電路受環(huán)境影響大,系統(tǒng)不穩(wěn)定、檢測(cè)效能低的問題,設(shè)計(jì)了一種基于單片機(jī)的增益自適應(yīng)光電探測(cè)電路。在傳統(tǒng)光電探測(cè)電路的基礎(chǔ)上改用兩個(gè)對(duì)稱分布的跨阻放大反饋電路,消除光電探測(cè)器偏置分量,抑制前置放大電路的系統(tǒng)噪聲;采用自動(dòng)增益控制電路使不同射擊距離下輸出信號(hào)幅值保持穩(wěn)定;采用多級(jí)濾波的方式去除信號(hào)的直流分量并有效抑制背景噪聲,為信號(hào)的進(jìn)一步處理提供準(zhǔn)備。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與TINA-TI仿真分析結(jié)果表明,該光電探測(cè)電路可以實(shí)現(xiàn)增益自適應(yīng)變化,在不同入射距離下輸出電壓幅值基本穩(wěn)定在2V左右。其性能明顯優(yōu)于傳統(tǒng)固定增益電路,極大地提高了對(duì)光電信號(hào)的探測(cè)能力,該結(jié)果驗(yàn)證了本文提出的光電探測(cè)電路設(shè)計(jì)的科學(xué)性和可行性。
光電探測(cè)器;電路設(shè)計(jì);跨阻放大;自動(dòng)增益;TINA-TI仿真
光電探測(cè)電路是激光模擬實(shí)兵對(duì)抗系統(tǒng)的重要組成部分,基于光電效應(yīng)原理,實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換與信號(hào)處理[1-2]。在設(shè)計(jì)中,高靈敏度、低噪聲、低失真和高增益需要重點(diǎn)考慮,其接收靈敏度與信噪比對(duì)系統(tǒng)的性能具有重要影響[3]。而電路的噪聲是影響信噪比的主要因素,探測(cè)器在進(jìn)行光電信號(hào)轉(zhuǎn)換過程中會(huì)伴隨著噪聲電流(電壓)的存在,經(jīng)放大電路放大,噪聲也隨之放大,從而嚴(yán)重影響光電探測(cè)器的效率[4-6]。
當(dāng)射擊距離較長(zhǎng),激光脈沖信號(hào)到達(dá)光電探測(cè)器時(shí)變得微弱,甚至被噪聲完全埋沒,從而使得探測(cè)器對(duì)光信號(hào)的探測(cè)本領(lǐng)受到限制。因此有效抑制環(huán)境光產(chǎn)生的噪聲干擾成為光電探測(cè)電路設(shè)計(jì)中一個(gè)非常重要的挑戰(zhàn)[7-8]。系統(tǒng)保持接收信號(hào)強(qiáng)度穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)高通信速率、低誤碼率的必要條件[9-10]。為了確保輸出信號(hào)穩(wěn)定,方便后續(xù)處理,需要信號(hào)處理電路能夠相應(yīng)的改變放大器增益,提高信噪比與對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)的能力[11-14]。
Li等人[15]利用對(duì)數(shù)放大器和積分放大器的功能,有效地提取信號(hào),設(shè)計(jì)了一種微弱光信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)。He等人[16]基于LabVIEW設(shè)計(jì)了一種微弱光電信號(hào)采集與處理系統(tǒng)。Wu等人[17]提出了一種鎖相放大技術(shù)來檢測(cè)微弱信號(hào),具有一定應(yīng)用價(jià)值。
實(shí)兵交戰(zhàn)系統(tǒng)中的光電探測(cè)屬于微弱信號(hào)探測(cè)領(lǐng)域,所需放大倍數(shù)高,對(duì)電路低噪聲要求高。為解決環(huán)境光以及噪聲對(duì)系統(tǒng)探測(cè)性能的影響,本研究基于信號(hào)差分和自動(dòng)增益控制原理設(shè)計(jì)了一種性能優(yōu)良的光電探測(cè)電路。采用對(duì)稱跨阻放大回路結(jié)構(gòu)消除暗電流噪聲與環(huán)境光引起的直流偏移;通過自動(dòng)增益控制電路對(duì)信號(hào)進(jìn)行自適應(yīng)放大,使信號(hào)幅值在正常范圍內(nèi)保持穩(wěn)定,提高信號(hào)采集效率;采用多次濾波的方式去除信號(hào)的直流分量并能夠較好地抑制背景噪聲;借助主控芯片的ADC模塊對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集,提取信號(hào)中的信息。
在激光模擬實(shí)兵對(duì)抗系統(tǒng)中,光電探測(cè)器采用光伏特性PIN光電二極管,為準(zhǔn)確獲取激光傳遞的信息,需設(shè)計(jì)與之相匹配的檢測(cè)電路,達(dá)到信號(hào)高效檢測(cè)的目的[18-20]。整體結(jié)構(gòu)如圖1所示,首先,光電探測(cè)器接收激光信號(hào),并將其轉(zhuǎn)換為電流信號(hào),通過跨阻放大器將光電探測(cè)器輸出的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)同時(shí)進(jìn)行放大;其次,為了擴(kuò)大系統(tǒng)增益,在跨阻放大電路后增加一級(jí)放大電路對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大;隨后將放大后的電壓信號(hào)接入帶通濾波電路進(jìn)行降噪;最后,經(jīng)單片機(jī)將帶通濾波電路輸出的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)做采樣處理。
為消除光電探測(cè)器的暗電流噪聲與環(huán)境光引起的直流偏移,系統(tǒng)采用兩路對(duì)稱的跨阻放大器,一路接光電探測(cè)器正極,另一路接光電探測(cè)器負(fù)極,將兩路信號(hào)通過差分放大電路進(jìn)行疊加得到脈沖電壓信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光電探測(cè)器噪聲與跨阻放大器噪聲抑制;采用自動(dòng)增益控制(automatic gain control,AGC)電路解決由于射擊距離不同導(dǎo)致接收到信號(hào)強(qiáng)弱不一致的問題,在輸入信號(hào)幅值變化很大的情況下,使輸出信號(hào)僅在較小范圍內(nèi)變化,保證了信號(hào)輸出的穩(wěn)定性;采用帶通濾波器可以濾除所需頻率范圍之外的干擾,提高信噪比。
圖1 光電探測(cè)電路系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
光電探測(cè)器的探測(cè)模式主要有兩種,光電導(dǎo)模式和光伏模式。光電導(dǎo)式需外加偏置電壓,適合于高速光電轉(zhuǎn)換的應(yīng)用。光電壓式存在入射光時(shí)才會(huì)產(chǎn)生光電流,適合精確測(cè)量[21-22]。本文采用光伏式,可有效降低噪聲的影響,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)微弱信號(hào)的精確探測(cè)。光電探測(cè)器是根據(jù)光電轉(zhuǎn)換定律將光輻射量轉(zhuǎn)化為光電流量。其光電轉(zhuǎn)化模型如下:
式中;()為產(chǎn)生的光電流;()為光功率;為光子能量;為探測(cè)器量子效率;是電子電荷;可以看出,光電流主要受光功率與探測(cè)器的量子效率的影響,當(dāng)探測(cè)器確定時(shí),探測(cè)器的量子效率是一個(gè)常值,故光電流只與光功率有關(guān)。
不同光電探測(cè)器性能不同,因此選擇一個(gè)合適的光電探測(cè)器是實(shí)現(xiàn)光電檢測(cè)的前提[23]。光電探測(cè)器選型要充分考慮靈敏度、光譜利用率系數(shù)、頻率等,同時(shí)還應(yīng)考慮無規(guī)則噪聲的影響。這里選用深圳市誠(chéng)強(qiáng)光電數(shù)碼有限公司生產(chǎn)的CHQ0038L型PIN光電探測(cè)器接收激光信號(hào)并實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化。該光電探測(cè)器具有接收角度寬、距離長(zhǎng)、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、光功率轉(zhuǎn)化效率顯著的特點(diǎn)。對(duì)噪聲或干擾信號(hào)引起的雜散輸出脈沖具有一定的抑制作用。其性能參數(shù)如表1所示。
表1 光電探測(cè)器性能參數(shù)
由于激光在傳輸過程中受環(huán)境天氣等各種因素影響,能量在大氣中的衰減嚴(yán)重,此時(shí)光電探測(cè)器接收到的光功率微弱,容易受其他信號(hào)的干擾[24-26]。因此,設(shè)計(jì)合理的信號(hào)處理電路,選擇匹配的電氣參數(shù)是提高電路抗干擾能力與穩(wěn)定性的關(guān)鍵[27-29]。
為使光電探測(cè)器的輸出信號(hào)易于檢測(cè),首先需要考慮如何將光電探測(cè)器輸出的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為易于檢測(cè)的電壓信號(hào)。這里采用TI公司生產(chǎn)的OPA380型運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的-轉(zhuǎn)換,該放大器具有低噪聲、低偏置電流和高速特性,是寬帶跨阻抗和電壓放大器應(yīng)用的理想解決方案,其電路如圖2所示。
該前置放大電路由3部分構(gòu)成,分別是前面兩個(gè)對(duì)稱的跨阻放大電路和將兩個(gè)跨阻放大電路信號(hào)進(jìn)行疊加的差值電路。兩個(gè)跨阻放大電路的輸出通過積分器反饋給正輸入端,可有效補(bǔ)償由于太陽光或其他外部光源引起的直流輸出偏移。采用差分配置更好地抑制由于耦合干擾引起的噪聲,抵消共模干擾信號(hào),達(dá)到提高電路信噪比與探測(cè)精度的目的。
為了補(bǔ)償光電二極管的內(nèi)部結(jié)電容帶來的振蕩問題以及RC濾波后導(dǎo)致的相位遲滯問題,電路采用補(bǔ)償電容3,18與反饋電阻并聯(lián)用于濾除信號(hào)中的高頻噪聲以防止電路自激振蕩。電路中并聯(lián)兩個(gè)相反方向的肖特基二極管1,2改變跨阻放大器不同方向的反饋量,起到施密特效果。為了提高電路的靈敏度,降低噪聲,反饋電阻采用T型網(wǎng)絡(luò)布局,通過減小寄生電容來實(shí)現(xiàn)更大的跨阻增益。
系統(tǒng)為了擴(kuò)展入射光強(qiáng)的范圍,在前置放大電路后加入自動(dòng)增益控制電路,使電路增益隨信號(hào)強(qiáng)弱自適應(yīng)調(diào)整,放大電路輸出信號(hào)經(jīng)濾波器濾除截止頻率為33kHz的低頻調(diào)制分量和噪聲后,產(chǎn)生用以控制增益受控放大器的電壓。使得在射擊距離近,激光能量強(qiáng)時(shí),放大電路增益減小;射擊距離遠(yuǎn),激光能量弱時(shí),放大電路增益增大。始終將信號(hào)保持在0.5~5V之間,便于后續(xù)采集與處理。STC15F2K60S2主控芯片通過脈沖峰值的大小來判斷放大電路的增益是否處于合適檔位,繼而控制放大電路改變?cè)鲆?,從而?shí)現(xiàn)自增益控制。
圖2 前置放大電路
電路選用TI公司的一款可變?cè)鲆嫘酒琕CA810,這是一款高增益,可調(diào)范圍寬帶的壓控放大器,具有很好的帶寬和噪聲特性,是精密AGC應(yīng)用的理想選擇,電路如圖3所示。AGC的環(huán)路部分采用OPA820作為電壓比較器,AD8307用于幅值檢測(cè)構(gòu)成對(duì)數(shù)檢波環(huán)路。比較器將VCA810輸出與DAC輸入的電壓進(jìn)行比較,輸出線性電壓,經(jīng)過電容濾除直流分量再輸入至AD8307檢波環(huán)路,對(duì)VCA810增益進(jìn)行自動(dòng)控制。電壓比較模塊中電阻7避免高頻時(shí)產(chǎn)生的自激震蕩,電容15作為相位補(bǔ)償構(gòu)成AGC反饋回路。當(dāng)輸入信號(hào)小的時(shí)候提高VCA810的增益,在信號(hào)大的時(shí)候降低增益,但不改變響應(yīng)的基本對(duì)數(shù)性質(zhì)。其增益與控制電壓的關(guān)系可表示為:
dB=-40×(c+1) (2)
式中:c為檢波器AD8307的輸出電壓,通過單片機(jī)控制電壓c從-2~0V變化,從而改變放大器增益dB在-40~40dB范圍內(nèi)線性變化。當(dāng)VCA810的輸出大于DAC輸入引腳的電壓時(shí),OPA820輸出正向擺動(dòng),電壓保持電容上的電壓隨之上升,VCA810的增益控制引腳電壓隨之上升,從而降低VCA810的增益。當(dāng)VCA810的輸出小于DAC輸入引腳的電壓時(shí),OPA820輸出負(fù)向擺動(dòng),VCA810的增益控制引腳電壓隨之下降,從而升高VCA810的增益。由此種負(fù)反饋機(jī)制的電路,完成了自動(dòng)增益控制功能,以滿足信號(hào)處理對(duì)距離衰減效應(yīng)的補(bǔ)償?shù)囊螅3趾芎玫木€性輸出。
系統(tǒng)信號(hào)中心頻率為38kHz,低于或高于這個(gè)頻率都會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生影響,為了提高信噪比消除噪聲的干擾,這里對(duì)信號(hào)進(jìn)行選頻濾波使得信號(hào)的質(zhì)量更佳。其電路如圖4所示,采用雙運(yùn)放LM324芯片組成多路反饋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的四階巴特沃斯帶通濾波電路濾除通頻帶以外的噪聲信號(hào),方便后續(xù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集處理。
圖3 自動(dòng)增益控制電路
圖4 選頻濾波電路
確定選頻濾波電路中心頻率為38kHz,增益為0dB,經(jīng)仿真軟件TINA-TI對(duì)信號(hào)與噪聲進(jìn)行分析可知通頻帶D越小,電路的輸出噪聲越小。但減小通頻帶,會(huì)影響信號(hào)的波形。綜合考慮這兩方面因素,最終確定濾波電路-3dB通頻帶帶寬為10kHz,取1=2=3=4==10nF。根據(jù)文獻(xiàn)[30]計(jì)算得到元器件1,2,3,4,5,6的值。確定好各元器件參數(shù)后仿真得到帶通濾波電路的頻率響應(yīng)曲線如圖5所示,結(jié)果顯示該濾波器在38kHz附近增益曲線平坦,濾波效果優(yōu)良,性能穩(wěn)定,能夠很好地保持信號(hào)波形,抑制噪聲。
圖5 帶通濾波器頻率響應(yīng)曲線
整個(gè)激光模擬對(duì)抗光電探測(cè)系統(tǒng)采用STC公司的STC15F2K60S2型號(hào)單片機(jī)作為控制單元,具有高速、高可靠、低功耗、超強(qiáng)抗干擾等優(yōu)點(diǎn)。通過單片機(jī)內(nèi)置的A/D轉(zhuǎn)換模塊把檢測(cè)到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)能夠識(shí)別的數(shù)字量,并通過高低電平時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)信號(hào)進(jìn)行解碼獲得激光傳輸?shù)男畔ⅲ缓笸ㄟ^D/A轉(zhuǎn)換變?yōu)殡妷夯螂娏餍盘?hào),驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件。
主控芯片STC15F2K60S2的控制程序采用keil uVision5軟件編寫實(shí)現(xiàn),系統(tǒng)程序采用C語言編寫。單片機(jī)控制部分主要包括系統(tǒng)初始化、信號(hào)采集、DA輸出、與上位機(jī)通信等,主要流程如圖6所示。
系統(tǒng)在運(yùn)行前初始化,比較輸入信號(hào)幅值的強(qiáng)弱來確定DA輸出的電壓值,進(jìn)一步對(duì)自動(dòng)增益控制環(huán)路的增益進(jìn)行控制,保證輸入單片機(jī)的信號(hào)幅值在規(guī)定范圍內(nèi),便于對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集。將采集到的信號(hào)經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換之后進(jìn)行解碼獲得信號(hào)傳輸?shù)男畔?,將信息?jīng)D/A轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件響應(yīng)。
在完成各個(gè)子模塊的設(shè)計(jì)后,為提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性與說服力,信號(hào)處理模塊采用PCB來實(shí)現(xiàn),所設(shè)計(jì)的PCB如圖7(a)所示,將設(shè)計(jì)好的PCB進(jìn)行制板焊接搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái),如圖7(c)所示。圖7(b)為激光發(fā)射端實(shí)物圖,所采用的激光波長(zhǎng)為980nm。
為了驗(yàn)證激光接收電路對(duì)接收信號(hào)的處理效果,對(duì)電路性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,圖8為電路的波形圖,其中圖8(a)為本研究輸入輸出波形,圖8(b)為傳統(tǒng)系統(tǒng)輸入輸出波形。由圖8(a)看到輸入輸出波形具有很好的保持,說明系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠。對(duì)比圖8(a),(b)電路優(yōu)化前后系統(tǒng)噪聲抑制效果明顯,輸出信號(hào)穩(wěn)定,誤碼率降低30%,信號(hào)的傳輸效果得到改善。
理想情況下,增益自適應(yīng)控制電路輸出信號(hào)的幅度應(yīng)在不同輸入信號(hào)強(qiáng)度下保持不變。為了驗(yàn)證電路增益的自適應(yīng)性能,通過改變激光管的驅(qū)動(dòng)電壓(或是改變發(fā)射與接收端之間的距離)觀察輸出波形,并測(cè)量光電接收電路輸出信號(hào)幅值,與無自動(dòng)增益光電檢測(cè)電路進(jìn)行對(duì)比如圖9所示。從圖上可以看到移動(dòng)距離在1~10m范圍內(nèi),采用固定增益,不同移動(dòng)距離下輸出信號(hào)的幅度變化很大,且存在距離過小輸出信號(hào)飽和,距離過大輸出信號(hào)弱,從而導(dǎo)致后續(xù)信號(hào)處理時(shí)高低電平出現(xiàn)誤判的現(xiàn)象。而采用增益自適應(yīng)控制電路輸出信號(hào)幅度基本保持恒定,可有效解決固定增益存在的信號(hào)誤判問題。
圖8 波形圖(a)本系統(tǒng)輸入輸出波形,(b)傳統(tǒng)系統(tǒng)輸入輸出波形
圖9 移動(dòng)距離與輸出電壓幅度關(guān)系
利用TINA-TI仿真測(cè)試光電探測(cè)電路在增益最大時(shí)的頻率特性曲線如圖10所示,可以看出電路在38kHz頻率附近曲線平坦,說明在此范圍內(nèi)電路性能穩(wěn)定。幅頻特性曲線的通頻帶增益大小與輸入信號(hào)強(qiáng)度有關(guān),但是其曲線形狀、上限截止頻率卻與信號(hào)強(qiáng)弱無關(guān),輸入信號(hào)越弱,幅頻特性曲線增益越大。
由于整個(gè)光電探測(cè)電路中光電探測(cè)器和前置放大電路的噪聲影響比較大,為了驗(yàn)證前置放大電路的降噪效果,采用TINA-TI軟件對(duì)前置放大電路進(jìn)行仿真分析,得到該電路與傳統(tǒng)前置放大電路的輸出噪聲曲線與信噪比曲線如圖11、12所示,可以看到在頻率為38kHz處電路噪聲為3.46mV,信噪比為109dB,相較于傳統(tǒng)前置放大電路輸出噪聲降低效果顯著,系統(tǒng)噪聲得到明顯抑制,紋波干擾得到消除,電路信噪比得到提高,方便信號(hào)的進(jìn)一步處理,對(duì)微弱信號(hào)的探測(cè)性能得到提升。
圖10 電路頻率響應(yīng)曲線
圖11 電路輸出噪聲曲線
圖12 電路信噪比曲線
為驗(yàn)證電路的選頻濾波效果,通過TINA-TI軟件的掃頻功能改變輸入信號(hào)的頻率,測(cè)得電路在不同頻率下的輸出特性曲線如圖13所示,從圖中可以看到頻率越接近中心頻率38kHz,其波形保持的越完整,證明該電路具有很好的選頻濾波效果,可有效濾除低頻與高頻噪聲,保證信號(hào)的輸出質(zhì)量。
圖13 電路在不同頻率下濾波效果圖
本文依據(jù)信號(hào)疊加原理與自動(dòng)增益控制理論設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種增益自適應(yīng)光電探測(cè)電路,采用兩個(gè)對(duì)稱的跨阻放大電路疊加的結(jié)構(gòu),有效抑制了系統(tǒng)噪聲與暗電流,采用自動(dòng)增益控制電路對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大,避免因距離太近導(dǎo)致信號(hào)飽和,實(shí)現(xiàn)對(duì)光電信號(hào)的高增益、低噪聲放大。通過實(shí)驗(yàn)分析與TINA-TI仿真結(jié)果表明:系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)激光脈沖信號(hào)進(jìn)行采集、轉(zhuǎn)換和放大,設(shè)計(jì)能夠保證輸出信號(hào)幅值基本穩(wěn)定在2V左右,提高探測(cè)系統(tǒng)的信噪比,具有良好的穩(wěn)定性和噪聲抑制效果,電路的最低噪聲為3.46mV,信噪比為109dB。探測(cè)能力得到大幅提升,滿足實(shí)際應(yīng)用需求,為光電檢測(cè)技術(shù)的研究提供了參考。下一步設(shè)想在激光模擬實(shí)兵對(duì)抗系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
[1] FANG R, WANG C. Design and analysis of APD photoelectric detecting circuit[C]//,, 2015, 9795: 547-552.
[2] 齊靚. 某反坦克導(dǎo)彈激光模擬器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 沈陽: 東北大學(xué), 2012. QI L. The Design and Implementation of an Anti-tank Missile Laser Simulator [D]. Shenyang: Northeastern University, 2012.
[3] ZHANG Y, GUO Y, HE G. Design of photoelectric amplification circuit for laser fuze[C]//, 2021, 692(2): 022010.
[4] ZHU Likun, JIA Fangxiu, JIANG Xiaodong, et al. Photoelectric detection technology of laser seeker signals[J]., 2019, 30(6): 1064-1073.
[5] WANG L, ZHANG Y, LI H, et al. Study on long distance transmission technique of weak photocurrent signal in laser gas sensor[J]., 2012, 10(4): 042802.
[6] XIE N, ZHANG Z, CHEN W. Design of signal conditioning circuit for photoelectric sensor[C]// 7th(EMCM ), 2017: 533-537.
[7] REN M Y, TIAN L, WANG W, et al. Design of pre-amplifiers for photoelectric detector[C]//, 2013, 380: 3308-3311.
[8] WANG L, ZHANG Y, LI H, et al. Study on long distance transmission technique of weak photocurrent signal in laser gas sensor[J]., 2012, 10(4): 042802.
[9] KONG L, CHEN Y, Boon C C, et al. A wideband inductorless dB-linear automatic gain control amplifier using a single-branch negative exponential generator for wireline applications[J].I, 2018, 65(10): 3196-3206.
[10] KO C T, KUAN T K, SHEN R P, et al. A 387.6 fs integrated jitter and-80dBc reference spurs ring based PLL with track-and-hold charge pump and automatic loop gain control in 7nm FinFET CMOS[C]//., 2019: C164-C165.
[11] 王濤, 蔡喜平, 劉洋, 等. 可見光通信自適應(yīng)接收系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 光通信技術(shù), 2019, 43(2): 18-21. WANG T, CAI X P, LIU Y, et al. Experimental study of adaptive receiving system for visible light communication[J]., 2019, 43(2): 18-21.
[12] 張?zhí)煊? 賈方秀. 基于PSD窄脈沖激光信號(hào)檢測(cè)放大電路噪聲分析及參數(shù)匹配研究[J]. 現(xiàn)代電子技術(shù), 2019, 42(10): 35-39. ZHANG T Y, JIA F X. Noise analysis and parameter matching based on PSD[J]., 2019, 42(10): 35-39.
[13] LI C Y, CHENG Z, CHEN F, et al. Design of a photoelectric detection circuit in particle analysis apparatus for clinical liquid sample[C]//, 2015, 696: 134-140.
[14] QIN J, CUI S, DAI J. Noise analysis and compensation strategy of photoelectric detection circuit[C]//, 2020, 1601(2): 022047.
[15] LI X, RAO W, GENG D. Design and analysis of weak optical signal detection system based on photoelectric detection technology[J]., 2018, 13(4): 458-466.
[16] HE L L, ZHANG Z, GE L F. A design of weak photoelectric signal acquisition and process system based on LabVIEW[J]., 2010, 47(534): 65-68.
[17] WU Zaiqun. Study on detection of weak signal by phase lock-in amplification[C]// 9th(ICMTMA)., 2017: 109-112.
[18] 張書博, 王昌建. 具有抗干擾功能的激光測(cè)距電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 激光雜志, 2017, 38(12): 105-109. ZHANG S B, WANG C J. Design and implementation of laser ranging circuit with anti-interference function[J]., 2017, 38(12): 105-109.
[19] ZHENG A L, ZHANG J, HUANG B Z. Stability analysis and design of a mono-pulse photoelectric detecting system[C]//, 2013, 389: 680-684.
[20] TAN Y Y, ZHANG H, ZHANG X J, et al. Design of low-noise receiving amplifier circuit for laser proximity fuze[C]//, 2014, 926: 452-455.
[21] MENG X, YUAN H, WANG Y. Research on the construction method of photoelectric detection preamplifier circuit combined with single chip microcomputer technology[C]//(), 2021: 516-520.
[22] WANG J, XIA K, LI T, et al. Self-powered silicon PIN photoelectric detection system based on triboelectric nanogenerator[J]., 2020, 69: 104461.
[23] LI C, LU J, ZHAO Y, et al. Highly sensitive, fast response perovskite photodetectors demonstrated in weak light detection circuit and visible light communication system[J]., 2019, 15(44): 1903599.
[24] YANG H, XU X, LUO M, et al. Design of quadrant photoelectric detection system and method of displacement calculation[J]., 2019, 199: 163335.
[25] KUANG X, FAN F, WANG T. A transimpedance amplifier with DC photocurrent rejection for infrared optical receiver[C]//16th(ICCT), 2015: 270-273.
[26] BAI J, WU T, SHEN F, et al. A novel design of analog signal power amplifier module for relay protection tester[C]// 5th, 2017: 1071-1076.
[27] ZHANG X, LI H, ZHANG S. Design and analysis of laser photoelectric detection sensor[J]., 2021, 63(12): 3092-3099.
[28] LI H, LEI Z. Study and analysis on a new optical detection design method for photoelectric detection target[J]., 2013, 33(4): 315-322.
[29] SHI A, LIANG Y. A design of signal processing circuit based on the duo-lateral PSD[C]// 5th, 2013, 1: 255-258.
[30] Arthur B. Williams. 模擬濾波器與電子設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 路秋生譯. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2016. Arthur B Williams.[M]. Translation by Qiu-sheng L. Beijing: Electronic Industry Press, 2016.
Adaptive Gain Photoelectric Detection Circuit Design
LI Xindong,WANG Juan,F(xiàn)ENG Zongxin,SHI Hanbing,WANG Kun
(College of Mechanical and Electrical Engineering, Xi 'an University of Architecture and Technology, Xi' an 710055, China)
In laser simulation combat systems, the traditional photoelectric detection circuit is significantly affected by the environment, the system is unstable, and the detection efficiency is low. To solve this problem, a gain-adaptive photoelectric detection circuit based on a single-chip microcomputer was designed according to the principle of photoelectric signal detection. Based on a traditional photoelectric detection circuit, two symmetrically distributed transimpedance amplification feedback circuits were used to eliminate the bias of the photodetector and suppress the system noise of the preamplifier circuit. An automatic gain-control circuit was used to stabilize the output signal amplitude at different shooting distances. The multistage filtering method was used to remove the DC component of the signal and effectively suppress the background noise, providing preparation for further signal processing. Experimental verification and TINA-TI simulation analysis show that the photoelectric detection circuit achieves an adaptive gain change, and the output voltage amplitude is stable at approximately 2V at different incident distances. Its performance is clearly better than that of a traditional fixed-gain circuit, significantly improving the detection ability of the photoelectric signal. The results verified the scientific nature and feasibility of the proposed photoelectric detection circuit design.
photoelectric detector, circuit design, transresistance amplification, automatic gain, TINA-TI simulation
TN929.11
A
1001-8891(2024)01-0012-08
2022-09-01;
2023-02-15 .
李新東(1997-),男,碩士研究生,主要從事光電檢測(cè)與信號(hào)處理方面的研究。E-mail:lee@xauat.edu.cn。
王娟(1979-),女,博士,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事新能源材料與器件方面的研究。E-mail:juanwang@xauat.edu.cn 。
西安市自然科學(xué)基金(XA2020-CXRCFW-0247);西安市清潔能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(2019219914SYS014CG036)。