接收電路包括衰減器、高頻放大器、檢波器、視頻放大器、深度補償電路等。接收電路特性對檢測儀的性能有著重要的影響。
接收電路的主要作用是將回波信號加以放大,放大器是其關鍵部件。對信號頻譜影響較大的是放大器的頻率特性,即頻帶寬度,指的是放大倍數隨頻率的變化情況。
放大倍數在高頻端和低頻端都要下降。放大倍數下降到中心頻率f0的0. 707(即3dB)時的頻率差稱為頻帶寬度,如圖4-17所示。圖中 為頻帶寬度,和f1分別為上限頻率和下限頻率。
放大器的頻帶寬度直接影響探傷儀的分辨力。頻帶寬度寬,放大后的波形畸變小,再配以寬頻帶探頭就能獲得較高的分辨力。可是加寬頻帶寬度時,噪聲相應也要增大,這就降低了信噪比。如果濾掉一些高頻成分,熒光屏上的圖形會清晰一些。因此接收電路的頻帶也不宜太寬。
理論和實踐都證明,頻帶兩端下降應該比較緩和一些,特別是上限頻率處下降不宜太陡。
電纜
此處著重敘述電纜對在其中傳遞的超聲波信號的影響。這種影響作用可以用一個2×2的傳遞矩陣T來描述。研究表明[3],該傳遞矩陣與頻率有關,即電纜對信號的影響作用與在電纜中傳遞的信號的頻率有關。這種與頻率有關的影響還與電纜自身有關,并主要通過電纜自身的阻抗表現出來,當負載(主要是換能器)的阻抗與電纜阻抗不匹配的時候,電纜會對信號產生影響,如圖4-18所示。可以看出,同一電纜在不同負載條件下具有不同的幅度譜和相位譜。
圖4-19表示的是當考慮電纜的影響(實線)和忽略電纜影響(點畫線)時換能器靈敏度的不同[3]??梢钥闯?,對于幅度譜,若忽略電纜的影響,則其幅值會大大降低,特別是在換能器的峰值頻率處,其幅值只有考慮補償電纜影響時幅值的一半;對于相位譜,電纜的影響也相當明顯。對于大多數水浸裝置,當電纜長度超過1m時,電纜的影響就不能忽略。
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