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          伴隨網(wǎng)絡(luò)法在電子檢測(cè)技術(shù)中的應(yīng)用

          作者:西南通信研究所,劉力 時(shí)間:2004-06-24 來(lái)源:電子設(shè)計(jì)應(yīng)用 收藏
          摘 要: 本文著重討論法靈敏度分析在軍事高科技中,即電子檢測(cè)中的應(yīng)用。對(duì)電子檢測(cè)技術(shù)中最壞(好)情況預(yù)報(bào),檢測(cè)范圍的估計(jì),以及檢測(cè)電路(網(wǎng)絡(luò))輸出容差對(duì)檢測(cè)元件的要求等作了具體分析。

          關(guān)鍵詞: ;;

          引言
          在現(xiàn)代軍事高科技中常需把各種非電物理量轉(zhuǎn)換成電量進(jìn)行檢測(cè)。這無(wú)疑需要利用各種傳感器網(wǎng)絡(luò)。但在實(shí)際工程中所遇到的網(wǎng)絡(luò)輸出參數(shù)U0是很復(fù)雜的,它不僅是I i和r1,r2,... rm的函數(shù),而且是各種受控系數(shù)G1m,m1m,h1m的函數(shù),根椐多元函數(shù)微分原理知,用傳統(tǒng)的方法來(lái)計(jì)算電時(shí)工作量太大。而采用法則是很方便的。
          本文著重從三個(gè)方面討論伴隨網(wǎng)絡(luò)法靈敏度分析在電子檢測(cè)中應(yīng)用:
          (1) 對(duì)電子檢測(cè)技術(shù)中最壞(好)情況預(yù)報(bào);
          (2) 檢測(cè)范圍的估計(jì);
          (3) 根據(jù)檢測(cè)電路(網(wǎng)絡(luò))輸出容差提出對(duì)檢測(cè)元件的要求。

          相關(guān)理論
          伴隨網(wǎng)絡(luò)
          所謂伴隨網(wǎng)絡(luò)即原網(wǎng)絡(luò)N的擇偶網(wǎng)絡(luò),所以N和之間有嚴(yán)密的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
          (1)線(xiàn)性電導(dǎo)(電阻)在N和中對(duì)應(yīng)相同;
          (2)N網(wǎng)絡(luò)中的壓控電流源VCCS和流控電壓源CCVS,通過(guò)交換網(wǎng)絡(luò)N中的控制支路與受控支路的位置,構(gòu)成伴隨網(wǎng)絡(luò)中同類(lèi)相應(yīng)支路元件;
          (3) 將網(wǎng)絡(luò)N中的壓控電壓源VCVS與流控電流源CCCS互換(即VCVS-CCCS);
          (4) 將N中的開(kāi)路支路和短路支路取反。
          經(jīng)過(guò)以上四步就可得網(wǎng)絡(luò)N的伴隨網(wǎng)絡(luò)。
          公式推導(dǎo)
          廣義地說(shuō),電網(wǎng)絡(luò)靈敏度就是指一個(gè)系統(tǒng)(電網(wǎng)絡(luò))中各參數(shù)變化所引起本系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))輸出參數(shù)的改變量之大小。在軍事高科技應(yīng)用中,一般希望本系統(tǒng)中各參數(shù)有較小的變化時(shí)就能引起輸出參數(shù)有較大的變化量,即要求有較高的靈敏度。但系統(tǒng)的靈敏度又不宜過(guò)高,否則系統(tǒng)穩(wěn)定性變差,這就要求靈敏度保持在最佳值。設(shè)電網(wǎng)絡(luò)N內(nèi)有M個(gè)電阻支路,如圖(1)所示。
          U0—電網(wǎng)N的輸出參數(shù)(它是輸入?yún)?shù)I和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部參數(shù)電阻r1,r2,... rm的函數(shù));
          Ii—輸入?yún)?shù);
          r1,r2,... rm—網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部參數(shù)。
          若Ii,r1,r2,... rm取確定值時(shí),則U0也有確定值與之對(duì)應(yīng)。
          例如:
          當(dāng)Ii=1, rk=rkc;k=1、2、3...m
          則U0=u0(I, r1c, r2c,...rmc)。
          由電網(wǎng)絡(luò)靈敏度定義有:


          實(shí)際測(cè)量電路分析
          工程中將各種物理量的變化轉(zhuǎn)換成電量的變化時(shí),一般為了抑制傳感器的初始值而采用橋式加運(yùn)算放大電路,如圖2所示(DR為偏離參考狀態(tài)時(shí)的阻值)。
          理想情況下:
          ri →?,Ve= Ve誂0→?可推出
          (1)當(dāng)Rd= R時(shí),即在傳感器沒(méi)有偏離時(shí),有V0→0;
          (2)當(dāng)Rd=R+DR且取d =DR/R=10% (DR=10k)

          即V/W
          非理想情況:
          根據(jù)整理出:


          此式說(shuō)明U0不但與R、Rd有關(guān),而且與運(yùn)放的特性也相關(guān),即: U0是R和A0的函數(shù),所以象在理想情況下僅分析禫o/禦d是不夠的。

          實(shí)際工程應(yīng)用
          在實(shí)際應(yīng)用中我們可以根據(jù)傳感器元件的偏離值大小,計(jì)算出電路預(yù)期特性(輸出結(jié)果),或?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)中每個(gè)元件的靈敏度都算出,然后將傳感器元件置于靈敏度較大的位置上。但要提高網(wǎng)絡(luò)的反應(yīng)能力。還需要確定最壞的可能條件對(duì)所有元件要求的可能取值范圍,以確定輸出范圍,進(jìn)而尋找最壞情況,這是著名英蒙特卡洛分析法,但這種方法費(fèi)時(shí)。用本文所述方法是在所分析的網(wǎng)絡(luò)中,而有正靈敏度的元件值在下限時(shí),對(duì)應(yīng)本網(wǎng)絡(luò)輸出也達(dá)下限;當(dāng)具有負(fù)靈敏度的元件值在下限時(shí),對(duì)應(yīng)本網(wǎng)絡(luò)輸出達(dá)上限,從而確定出網(wǎng)絡(luò)輸出的上下限,而 Uomin→Uomax以外即為壞情況。
          例如:在圖2中,已知其參數(shù)

          原網(wǎng)絡(luò)N的如圖4所示。
          對(duì)于圖中1、2兩點(diǎn)用節(jié)點(diǎn)法計(jì)算
          (1)
          (2)
          從而得出:
          i1=(VR-V1)/R=0.02857(mA)
          i2=(VR-V2)/R=0.02857 (mA)
          id=V2/Rd=0.028568 (mA)
          iF=i1+i2-id=0.028572 (mA)
          伴隨網(wǎng)絡(luò)如圖5所示。
          代入io=1, 整理得

          進(jìn)而計(jì)算出:
          = 9.9997×104
          = 1.04759×105
          =-V1/R =-0.99997
          =-V2/R = 1.04759
          =-V2/Rd=-0.95236
          =V1/RF = 0.99997
          最后得出直流靈敏度


          >

          結(jié)語(yǔ)
          由此可知輸出參數(shù)U0對(duì)R1和Rd的靈敏度是正的,而對(duì)R2和RF的靈敏度是負(fù)的,因此:

          進(jìn)而我們不但可以確定本網(wǎng)絡(luò)輸出參數(shù)U0的上限值和下限值而且可根據(jù)U0max~U0min偏離值范圍,逆推出對(duì)某一元件(傳感器)的偏離值的要求?!?/P>

          參考文獻(xiàn):
          1 P.Perfield, Jr.,R.Spence,S.Duinker.Tellegen's Theorem and Electrical Networks. Chapter's 1,2. The M.I.T.Press, 1970.
          2 邱關(guān)源.網(wǎng)絡(luò)理論分析.科學(xué)出版社.1984.
          3 計(jì)算機(jī)輔助電路設(shè)計(jì)分析.清華大學(xué)出版社.1981.

          作者簡(jiǎn)介:劉力,1993年畢業(yè)于電子科技大學(xué)。98年評(píng)為工程師。



          評(píng)論


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