Мазмуну:
Video: Осциллографта ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналдарды өлчөгүлө (Фазаны сезгич аныктоо): 3 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41
Элестетип көрүңүз, сиз ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналды өлчөгүңүз келет. Муну кантип жасоо керек же чоо -жайын окуу үчүн улантыңыз.
1 -кадам: Мисал
Оптика жок чийки күчөткүч менен фото диоддун жардамы менен лазерден чагылган жарыкты өлчөгүңүз келгенин элестетиңиз.
Сиз алган сигналды бөлмө жарыктары, ошондой эле амп тарабынан алынган 50 Гц ызы -чуу басымдуулук кылат.
Жөн эле сигналыңызды орточо эсепке алуу бул жерде иштебейт, анткени фон өзгөрөт (колуңузду жылдырдыңыз), айырманы өлчөө үчүн лазерди бөгөөнүн таасири алда канча маанилүү.
Бул коркунучтуу орнотуу, анткени сиз DCде сигналды өлчөөгө аракет кылып жатасыз жана бул спектрдин абдан ызы -чуу аймагы. Бирок сиз АСка барган сайын ызы -чуу азаят, анткени ызы -чуунун негизги булагы кызгылт ызы -чуу деп аталат: www.wikipedia.org/wiki/Pink_noise
Ошентип, чечим - бул сигналды ызы -чуу булактарынан алыс, АСке которуу.
2 -кадам: Чечим
Сиз сигналды ACга лазерди түртүп жылдыра аласыз, жана мен муну ардуинодогу санарип пинден кубаттоо менен жасайм. Arduino көз ирмемдик эскизде иштеп жатат, бул лазерди түздөн -түз иштетүү үчүн 5 кГц чарчы толкунду түзөт.
лазердин так жыштыгын осциллографка айтуу үчүн бул казыкка башка иликтөөнү илип койсоңуз болот.
Эми сигнал ACда болгондо, сиз AC түгөйүнүн 1 каналын колдоно аласыз, бул жерде DC жылышынан кутулуу жана ADCтин динамикалык диапазонун максималдаштыруу.
Андан кийин сиз 2 -каналдын триггерин орноткуңуз келет, анткени бул лазерден чыккан жарык менен бирдей жыштыкта болот.
Азыр биз ызы -чууда кичинекей төрт бурчтуу толкун бар экенин көрө алабыз. Бул лазерден келген жарык!
Жана биз ошол эле жыштыкта иштеп жаткандыктан, биз сигналды орточо эсеп менен чыгара алабыз: биздин сигналга окшош эмес, же кокусунан чыккан ызы -чуунун баары 0го чейин чыгат.
Ар дайым шилтеме каналы менен этапта болгон биздин сигнал туруктуу толкун формасына чыгат.
3 -кадам: Жыйынтыктар
Көрдүңүзбү, биз бардык ызы -чуудан сигналды казып алдык! бул орточо көрсөткүчтөрдү камтыган сайын тар болуп бараткан топтук чыпканы жасоо үчүн абдан маанилүү.
Сигнал болжол менен 50 мВ жана ал 1 В (чокудан чокуга чейин) ызы -чууга көмүлгөн! таң калыштуу, биз аны дагы эле өлчөй алабыз!
Жыйынтык сигналды жок кылууга мажбурлаган лазерди бөгөө менен акталышы мүмкүн.
Бул ыкма фазалык сезгич детекция деп аталат жана анын көптөгөн колдонуулары бар, бул дүйнөдөгү бардык RF байланыштарынын негизи!
Бул ыкма менен V ызы -чууга көмүлгөн nV сигналдарын ала турган күчөткүчтөрдө кулпу деп аталган аспап бар. Толугураак түшүндүрүү үчүн жана аны колдонуу менен микросхемаларды куруунун жолдору үчүн бул аналогдук түзмөктүн макаласын караңыз:
www.analog.com/en/analog-dialogue/articles…
Бул тез бузуу сизге жакты деп үмүттөнөм, эгер сизде кандайдыр бир суроолор болсо, мен аларга комментарийлерде жооп берүүгө кубанычтамын.
Эгер бул пайдалуу деп тапсаңыз, мага добуш бере аласыз:)
Сунушталууда:
DHT11 / DHT22 жана Arduino аркылуу температураны жана нымдуулукту өлчөгүлө: 4 кадам
DHT11 / DHT22 жана Arduino аркылуу температураны жана нымдуулукту өлчөгүлө: Бул Arduino үйрөткүчүндө биз Arduino тактасы менен температураны жана нымдуулукту өлчөө үчүн DHT11 же DHT22 сенсорун колдонууну үйрөнөбүз
Bluetooth аудио жана санариптик сигналдарды иштетүү: Arduino алкагы: 10 кадам
Bluetooth аудио жана санарип сигналдарды иштетүү: Arduino алкагы: Резюме Мен Bluetooth жөнүндө ойлогондо мен музыка жөнүндө ойлоном, бирок тилекке каршы көпчүлүк микроконтроллерлер Bluetooth аркылуу музыканы ойной алышпайт. Raspberry Pi алат, бирок бул компьютер. Мен Bluet аркылуу аудио ойнотуу үчүн микроконтроллерлер үчүн Arduino негизин түзгүм келет
EOS 1: 13 кадамдары менен сууда нитраттардын концентрациясын өлчөгүлө
EOS 1 менен сууда нитраттардын концентрациясын өлчөө: Бул сууда нитраттын концентрациясын өлчөө үчүн EOS1ди колдонуу боюнча кыска этап-этабы менен көрсөтмө. Окшош кадамдар фосфатты өлчөө үчүн колдонулушу мүмкүн (башка сыноочу бала керек)
Супер кичинекей Arduino менен шайкеш келген тактаны колдонуп кичинекей сигнализация системасы !: 10 кадам
Супер Tiny Arduino менен шайкеш келген тактайдын жардамы менен кичинекей сигнализация системасы !: Саламатсызбы, бүгүн биз кичинекей сонун долбоорду түзөбүз. Биз өзү менен маңдайындагы нерсенин ортосундагы аралыкты өлчөгөн кичинекей сигнализация түзүлүшүн курабыз. Жана объект белгиленген аралыктан өткөндө, түзмөк сизге бул тууралуу кабарлайт
Өтө кичинекей робот жасаңыз: Дүйнөнүн эң кичинекей дөңгөлөктүү роботун туткун менен жасаңыз.: 9 кадам (сүрөттөр менен)
Өтө кичинекей роботту куруңуз: Дүйнөнүн эң кичинекей дөңгөлөктүү роботун туткун менен жасаңыз: 1/20 куб дюймдук роботту кичинекей нерселерди алып, жылдыра турган туткасы менен куруңуз. Бул Picaxe микроконтроллери тарабынан башкарылат. Бул учурда, менимче, бул дүйнөдөгү эң кичинекей дөңгөлөктүү робот болушу мүмкүн. Бул шексиз болот