陳東賓
(海軍駐溫州地區(qū)軍事代表室 舟山 316000)
能把兩種不同形式的能量進(jìn)行互相轉(zhuǎn)換的器件稱為換能器。水聲信號(hào)的發(fā)射與接收是由水聲換能器實(shí)現(xiàn)的,在水聲設(shè)備中多數(shù)采用電—聲轉(zhuǎn)換,因?yàn)檫@種轉(zhuǎn)換方式最便于人工控制。水聲換能器是指能將電能和聲能進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換的裝置,它利用晶體(石英或酒石酸鉀鈉)、壓電陶瓷(鈦酸鋇和鋯鈦酸鉛)等的壓電效應(yīng)和鐵鎳合金的磁致伸縮效應(yīng)來(lái)進(jìn)行工作。所謂壓電效應(yīng),是把晶體按一定方向切成薄片,并在晶體薄片上施加壓力,在它的兩端面上會(huì)分別產(chǎn)生正電荷和負(fù)電荷。反之在晶體薄片上施加拉伸力時(shí),它的兩個(gè)端面上就會(huì)產(chǎn)生與加壓力時(shí)相反的電荷。電致伸縮效應(yīng),即在晶體的兩個(gè)端面上施加交變電壓,晶體就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的機(jī)械變形,引起周圍水介質(zhì)產(chǎn)生周期性震動(dòng),并最終形成聲波。通過(guò)這兩種方式,水聲換能器得以實(shí)現(xiàn)水聲信號(hào)的發(fā)射與接受功能[1~2]。
為實(shí)現(xiàn)同步測(cè)距,系統(tǒng)在原理上采用兩個(gè)GPS時(shí)鐘分別接到信號(hào)發(fā)射端與接收端,并同時(shí)發(fā)出時(shí)鐘信號(hào),通過(guò)測(cè)量?jī)陕沸盘?hào)到達(dá)接收端的時(shí)間差,最終得到兩端之間的距離。
由于時(shí)鐘本身發(fā)出的秒脈沖信號(hào)頻率較低,不能在水中傳輸,因此系統(tǒng)利用單片機(jī)芯片內(nèi)部時(shí)鐘電路產(chǎn)生的高頻信號(hào)作為載體。該內(nèi)部時(shí)鐘電路實(shí)際是由高增益反向放大器、石英晶體振蕩器和微調(diào)電容構(gòu)成的穩(wěn)定自激振蕩器,它可以不斷產(chǎn)生固定頻率的高頻脈沖信號(hào)[3],再經(jīng)單片機(jī)芯片邏輯變換后交替輸出兩路低電平。用時(shí)鐘信號(hào)控制低電平的輸出,就可以將連續(xù)不斷的高頻脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成為一系列與時(shí)鐘秒脈沖信號(hào)寬度相同的高頻脈沖波段,從而實(shí)現(xiàn)高低頻信號(hào)的調(diào)制。
由于傳輸距離是通過(guò)測(cè)量傳輸時(shí)間差計(jì)算得到的,測(cè)量誤差可以表示為[4]
其中,B為系統(tǒng)工作帶寬,單頻正弦脈沖又可表示為B=1/T,T為信號(hào)周期(s);S/N為接收信號(hào)信噪比。
由此可以看出,為了提高定位的精確性,減小測(cè)時(shí)誤差,需要提高信號(hào)的帶寬或者是信噪比。對(duì)于前者,減小信號(hào)的周期可以提高帶寬,但信號(hào)的周期要考慮多種因素包括被測(cè)目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)速度、信號(hào)傳輸距離以及減小模糊距離的要求等綜合決定。提高信噪比的方法有兩種,提高傳輸信號(hào)能量或者減小接收噪聲,當(dāng)前較多采用的方法是通過(guò)功率來(lái)提高信號(hào)能量。系統(tǒng)發(fā)射機(jī)采用推挽功率放大電路如圖1所示,其中場(chǎng)效應(yīng)管在電路設(shè)計(jì)中被設(shè)計(jì)城斷開、接通的開關(guān)使用。當(dāng)有信號(hào)輸入時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管接通,通過(guò)變壓器輸出大幅度正弦波,反之不能輸出,從而達(dá)到放大信號(hào)能量的目的。
圖1 功率放大電路
當(dāng)水聲信號(hào)到達(dá)接收換能器后,被轉(zhuǎn)化為電信號(hào)進(jìn)入接收機(jī)電路。接收機(jī)電路要對(duì)接收到的信號(hào)的處理,因此整個(gè)電路又分為放大模塊、濾波模塊、積分鑒壓模塊,如圖2所示。
圖2 信號(hào)處理流程圖
圖3 集成運(yùn)放電路方框圖
對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大的主要元器件是集成運(yùn)算放大器,它是一種將各種電子元件以及它們之間的連線所組成的完整電路采用專門的制造工藝集成在半導(dǎo)體單晶芯片上,以完成某種特定功能的器件。集成運(yùn)放電路由四部分構(gòu)成,包括輸入級(jí)、中間級(jí)、輸出級(jí)和偏置電路。
由于系統(tǒng)中部分接收換能器要放置于水下某一深度位置上,采用帶屏蔽層的長(zhǎng)電纜傳輸信號(hào),微弱信號(hào)在傳輸過(guò)程中會(huì)受到干擾,需要采用差動(dòng)放大電路以減小共模干擾,提高輸入阻抗,消除零點(diǎn)漂移。
圖4 預(yù)放大模塊電路示意圖
預(yù)放大處理針對(duì)于所有頻率的信號(hào),這些信號(hào)包括有效信號(hào)以及作業(yè)環(huán)境本身所含有的背景噪音信號(hào),為了便于后續(xù)使用,還需要有選擇性的對(duì)有效信號(hào)的強(qiáng)度進(jìn)行加強(qiáng),這一過(guò)程由選頻放大器實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)預(yù)放大處理后的信號(hào)進(jìn)入選頻放大器,選頻放大器再?gòu)亩喾N頻率的輸入信號(hào)中,選取系統(tǒng)所采用頻率的信號(hào)進(jìn)一步放大。
圖5 選頻放大器原理圖
如圖5所示,放大器由集成運(yùn)放和LC并聯(lián)反饋回路組成,LC并聯(lián)回路的表達(dá)式可以表示為
由表達(dá)式可以看出阻抗Z是頻率的函數(shù),當(dāng)通過(guò)反饋電路的信號(hào)頻率為系統(tǒng)設(shè)定頻率時(shí)產(chǎn)生諧振,此時(shí)wL=1/wC,并聯(lián)回路對(duì)該頻率阻抗呈現(xiàn)最大,且成純電阻性,此時(shí)放大器的電壓放大倍數(shù)最大。當(dāng)其他頻率信號(hào)通過(guò)時(shí),回路阻抗下降,放大器的電壓放大倍數(shù)降低,信號(hào)得不到放大。
濾波通常分為無(wú)源濾波和有源濾波,前者是指濾波電路中只含有無(wú)源元件(電阻、電容、電感),該類濾波電路的通帶放大倍數(shù)及其截止頻率會(huì)隨負(fù)載而變化,致使其常常不符合信號(hào)處理的要求。而有源濾波則除含有無(wú)源元件外還包括有源元件(單極型管、雙極型管、集成運(yùn)放)較好的解決了負(fù)載對(duì)濾波特性的影響。按照濾波電路的工作頻帶,濾波又可以分為低通濾波、高通濾波、帶通濾波、帶阻濾波器和全通濾波。設(shè)定截止頻率f,頻率低于f的信號(hào)可以通過(guò),高于f的信號(hào)被衰減的濾波電路成為低通濾波,反之成為高通濾波;設(shè)低頻段截止頻率為f1,高頻段截止頻率為f2,頻率在兩者之間的信號(hào)可以通過(guò),反之被衰減的濾波電路稱為帶通濾波,反之稱為帶阻濾波[7]。
針對(duì)本系統(tǒng),由于低頻信號(hào)在水中不能傳播,為了能實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸,與高頻信號(hào)進(jìn)行了調(diào)制,因此經(jīng)過(guò)選頻放大器篩選放大出來(lái)的有效信號(hào)是由一系列并不規(guī)整的高頻振蕩脈沖組成的,為了得到所需要的低頻信號(hào),必須進(jìn)行濾波處理,即通過(guò)檢波電路將高低頻信號(hào)進(jìn)行分離。此外,由于高頻振蕩信號(hào)的存在增加了電壓比較器的非必要工作量,也需要將高頻信號(hào)加以過(guò)濾,消除高頻信號(hào)的不利影響。
如圖6所示,利用二極管的正向?qū)ㄌ匦员A糨斎胄盘?hào)的正半部分,T1的作用主要是利用集成運(yùn)放引入反饋電路來(lái)增強(qiáng)二極管的正向?qū)ㄐ?。?jīng)過(guò)二極管處理后的信號(hào)進(jìn)入由T2構(gòu)成的低通濾波電路,濾掉調(diào)制信號(hào)內(nèi)部的高頻信號(hào)并保留信號(hào)外包絡(luò)線,使之成為規(guī)整的低頻脈沖信號(hào)進(jìn)入電壓比較器。
圖6 濾波電路圖
濾波電路對(duì)輸入信號(hào)的處理效果示意圖如圖7所示:
圖7 濾波電路效果示意圖
對(duì)于系統(tǒng)而言,積分鑒壓模塊主要作用是對(duì)輸出的低頻信號(hào)進(jìn)行相位補(bǔ)償,消除因信號(hào)相位偏移帶來(lái)的時(shí)間計(jì)量上的誤差。同時(shí)起到輸出電平作用,當(dāng)進(jìn)入模塊的脈沖信號(hào)電壓幅度達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí)為有效信號(hào),此時(shí)電壓比較器輸出高電平,并最終進(jìn)入下一工作階段。
通過(guò)試驗(yàn)表明,調(diào)制處理后的時(shí)鐘信號(hào)與聲信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換后能夠在水介質(zhì)中傳輸不失真,同時(shí),經(jīng)過(guò)接收電路放大處理后能夠較好的提高所需頻率信號(hào)的強(qiáng)度并有效降低噪音信號(hào)的影響,滿足檢測(cè)需求。此外,濾波及積分鑒壓模塊使信號(hào)得到進(jìn)一步規(guī)整,為信號(hào)后續(xù)使用提供了便利。
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