Мазмуну:

Осциллографта ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналдарды өлчөгүлө (Фазаны сезгич аныктоо): 3 кадам
Осциллографта ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналдарды өлчөгүлө (Фазаны сезгич аныктоо): 3 кадам

Video: Осциллографта ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналдарды өлчөгүлө (Фазаны сезгич аныктоо): 3 кадам

Video: Осциллографта ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналдарды өлчөгүлө (Фазаны сезгич аныктоо): 3 кадам
Video: ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 10 А И 30 В | GVDA SPS-H3010 2024, Декабрь
Anonim
Image
Image
Мисал
Мисал

Элестетип көрүңүз, сиз ызы -чууга көмүлгөн кичинекей сигналды өлчөгүңүз келет. Муну кантип жасоо керек же чоо -жайын окуу үчүн улантыңыз.

1 -кадам: Мисал

Мисал
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

Чечим
Чечим
Чечим
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

Жыйынтыктар
Жыйынтыктар
Жыйынтыктар
Жыйынтыктар
Жыйынтыктар
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: