1. באופן כללי, הכמות הפיזית הנמדדת קטנה מאוד, ולרוב יש גם את רעשי ההמרה המובנים כאלמנט ההמרה הפיזי של החיישן. לדוגמה, חוזק האות של החיישן תחת ההגדלה של 1 הוא 0.1 ~ 1UV, ואות רעש הרקע כרגע הוא כה גדול עד שהוא אפילו מושמד. כיצד לחלץ אותות שימושיים ככל האפשר ולהפחית את הרעש הוא הבעיה העיקרית של עיצוב חיישנים.
2. מעגל החיישן חייב להיות פשוט ומעודן. מונה מעגל הגברה עם מעגל מגבר 3 שלבים ומסנן פעיל דו-שלבי מגביר את האות וגם מגביר את הרעש. אם הרעש אינו סוטה באופן משמעותי מספקטרום האות השימושי, לא משנה כיצד מסנן המסנן, השניים מוגברים בו זמנית. יחס האות לרעש אינו משופר. לכן, על מעגל החיישן להיות מעודן ופשוט. כדי לחסוך נגדי או קבלים, יש להסיר אותו. זהו נושא שהמהנדסים רבים המתכננים חיישנים נוטים להתעלם ממנו. ידוע כי מעגל החיישנים מכה על ידי בעיות רעש, וככל שהמעגל משתנה יותר, הוא הופך מורכב יותר, שהופך למעגל מוזר.
3. בעיית צריכת חשמל. חיישנים נמצאים בדרך כלל בקצה הקדמי של מעגלים עוקבים ועשויים לדרוש חיבורי עופרת ארוכים יותר. כאשר צריכת החשמל של החיישן גדולה, חיבור חוט ההובלה יכניס את כל הרעש המיותרים ואספקת החשמל, מה שהופך את עיצוב המעגל הבאים לקשה יותר ויותר. כיצד להפחית את צריכת החשמל כאשר זה מספיק הוא גם מבחן גדול.
4. בחירת רכיבים ומעגל כוח. בחירת הרכיבים חייבת להספיק, כל עוד מחוון המכשירים נמצא בטווח הנדרש, השאר הוא בעיית תכנון המעגלים. אספקת החשמל היא בעיה שיש להיתקל בתהליך התכנון של מעגל החיישנים. אל תמשיך במדדי אספקת חשמל בלתי ניתנת להשגה, אך בחר במגבר OP עם יחס דחיית מצב נפוץ טוב יותר, והשתמש במעגל מגבר דיפרנציאלי כדי לתכנן את אספקת החשמל המיתוג הנפוצה ביותר ומכשיר יכול לעמוד בדרישות שלך.
זמן הודעה: יוני-20-2022