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用于信號采集的放大電路.pdf

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用于 信號 采集 放大 電路
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摘要
申請專利號:

CN201310678811.2

申請日:

2013.12.14

公開號:

CN103684288A

公開日:

2014.03.26

當前法律狀態:

撤回

有效性:

無權

法律詳情: 發明專利申請公布后的視為撤回IPC(主分類):H03F 3/20申請公布日:20140326|||實質審查的生效IPC(主分類):H03F 3/20申請日:20131214|||公開
IPC分類號: H03F3/20 主分類號: H03F3/20
申請人: 成都國蓉科技有限公司
發明人: 萬傳彬; 陸建國; 王林; 陳剛; 李華; 王云; 樊宏坤
地址: 610000 四川省成都市高新區天宇路2號
優先權:
專利代理機構: 代理人:
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201310678811.2

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2017.04.12|||2014.04.23|||2014.03.26

法律狀態類型:

發明專利申請公布后的視為撤回|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種用于信號采集的放大電路,包括聲學傳感器MIC和運算放大器OP,聲學傳感器MIC的引腳GND接地,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD通過阻值為15-20千歐的電阻R1連接外部+9V電源,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD與電阻R1的公共端連接信號輸入電路,信號輸入電路通過電容C連接電阻R2,電阻R2連接在所述運算放大器OP的同相輸入端,所述運算放大器OP的反向輸入端接地,所述運算放大器OP的輸出端連接信號輸出電路,信號輸出電路和運算放大器OP的同相輸入端之間連接有電阻R3。本發明設計的這種VPX板的電源箱,不僅結構簡單,體積小,而且裝卸方便,散熱性好。

權利要求書

權利要求書
1.  用于信號采集的放大電路,其特征在于:包括聲學傳感器MIC和運算放大器OP,聲學傳感器MIC的引腳GND接地,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD通過阻值為15-20千歐的電阻R1連接外部+9V電源,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD與電阻R1的公共端連接信號輸入電路,信號輸入電路通過電容C連接電阻R2,電阻R2連接在所述運算放大器OP的同相輸入端,所述運算放大器OP的反向輸入端接地,所述運算放大器OP的輸出端連接信號輸出電路,信號輸出電路和運算放大器OP的同相輸入端之間連接有電阻R3。

2.  根據權利要求1所述的用于信號采集的放大電路,其特征在于:所述電阻R2和電阻R3的阻值比例為1:1。

3.  根據權利要求1所述的用于信號采集的放大電路,其特征在于:所述聲學傳感器MIC的型號為SEN0045。

4.  根據權利要求1所述的用于信號采集的放大電路,其特征在于:所述電阻R1和聲學傳感器MIC的引腳AUD之間還連接有緩沖放大電路。

說明書

說明書用于信號采集的放大電路
技術領域
本發明涉及一種信號采集及放大電路,屬于電學領域。
背景技術
以往信號采集電路在對聲音信號進行采集放大時,由于聲音信號的強弱不同,信號采集時會出現信號采集丟失的情況,即對于較弱或者較強的聲音信號,信號采集時會出現無法采集的情況,使得信號采集不完整失去作用。
發明內容
本發明提供了一種用于信號采集的放大電路,解決了以往信號采集放大電路靈敏度低、信號采集效果差的問題。
為解決上述的技術問題,本發明采用以下技術方案:用于信號采集的放大電路,包括聲學傳感器MIC和運算放大器OP,聲學傳感器MIC的引腳GND接地,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD通過阻值為15-20千歐的電阻R1連接外部+9V電源,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD與電阻R1的公共端連接信號輸入電路,信號輸入電路通過電容C連接電阻R2,電阻R2連接在所述運算放大器OP的同相輸入端,所述運算放大器OP的反向輸入端接地,所述運算放大器OP的輸出端連接信號輸出電路,信號輸出電路和運算放大器OP的同相輸入端之間連接有電阻R3。
所述電阻R2和電阻R3的阻值比例為1:1。
所述聲學傳感器MIC的型號為SEN0045。
所述電阻R1和聲學傳感器MIC的引腳AUD之間還連接有緩沖放大電路。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:本發明設計的這種用于信號采集的放大電路,信號采集靈敏度高,放大信號精確穩定,放大速率快。
附圖說明
下面結合附圖和具體實施方式對本發明作進一步詳細說明。
圖1為本發明的示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發明作進一步的說明。
實施例1
如圖1所示的用于信號采集的放大電路,包括聲學傳感器MIC和運算放大器OP,聲學傳感器MIC的引腳GND接地,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD通過阻值為15-20千歐的電阻R1連接外部+9V電源,所述聲學傳感器MIC的引腳AUD與電阻R1的公共端連接信號輸入電路,信號輸入電路通過電容C連接電阻R2,電阻R2連接在所述運算放大器OP的同相輸入端,所述運算放大器OP的反向輸入端接地,所述運算放大器OP的輸出端連接信號輸出電路,信號輸出電路和運算放大器OP的同相輸入端之間連接有電阻R3。
本實施例中in端輸入一個叫微弱的直流電平,out端輸出放大信號,聲學傳感器MIC采集聲信號轉化為電信號,R1為采樣限流電阻,其阻值選在15-20千歐時,在此范圍內聲學傳感器MIC能夠工作在高增益放大狀態,使MIC檢測靈敏度最大,增加信號采集精度,電容C將直流信號阻擋,起到過濾作用,能提高采集信號的精準度,而交流信號穿過電容C后,通過電阻R2、電阻R3及運算放大器OP將信號放大輸出,電阻R2、電阻R3及運算放大器OP共同組成一個運算放大電路,共同將信號進行放大,提高放大速度;本實施例通過在信號輸入電路上連接電阻R1和電容C,可以有效提高電路的信號檢測靈敏度,濾除直流信號,提高信號采集精度,同時電阻R2、電阻R3及運算放大器OP還可提高放大速度,提高了輸出率。
實施例2
本實施例在實施例1的基礎上優化了以下結構:所述電阻R2和電阻R3的阻值比例為1:1。
本實施例電阻R2和電阻R3的阻值比例為1:1時,可以增大電阻R2、電阻R3及運算放大器OP的放大能力,信號驅動輸出能力增大。
實施例3
本實施例在實施例1或實施例2的基礎上做了如下優化:所述聲學傳感器MIC的型號為SEN0045。
本實施例SEN0045型MIC聲學傳感器具有低噪音、高效率的特點,且價格較低。
實施例4
實施例4為本發明的最優實施例
本實施例在上述任一實施例的基礎上增加了以下結構,具體為:所述電阻R1和聲學傳感器MIC的引腳AUD之間還連接有緩沖放大電路。
本實施例中加入緩沖放大電路可增強聲學傳感器MIC的驅動能力,提高其信號采集的精度。
如上所述即為本發明的實施例。本發明不局限于上述實施方式,任何人應該得知在本發明的啟示下做出的結構變化,凡是與本發明具有相同或相近的技術方案,均落入本發明的保護范圍之內。

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