Sisukord:
Video: Mõõtke oma ostsilloskoobi abil mürasse maetud pisikesi signaale (faasitundlik tuvastamine): 3 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49
Kujutage ette, et soovite mõõta pisikest signaali, mis on maetud palju tugevama müra alla. Vaadake videost, kuidas seda kiiresti teha, või lugege üksikasju.
Samm: näide
Kujutage ette, et soovite laserlaigult peegelduvat valgust mõõta, kasutades ainult fotodioodi ilma optikata ja toorvõimendit.
Näete signaali, mida saame, domineerivad nii ruumivalgustid kui ka võimendi poolt vastu võetud 50 Hz müra.
Lihtsalt teie signaali keskmistamine siin ei toimi, kuna taustamuutused (ütleme, et liigutasite oma kätt) on palju olulisemad, kui laser blokeerib erinevuse mõõtmise.
See on kohutav seadistus, kuna proovite mõõta alalisvoolu signaali ja see on spektri väga mürarikas ala. Kuid vahelduvvoolu kaugemale minnes müra üldiselt väheneb, sest peamist müraallikat nimetatakse roosaks müraks: www.wikipedia.org/wiki/Pink_noise
Nii et lahendus on viia meie signaal vahelduvvoolu, eemal müraallikatest.
2. samm: lahendus
Saate signaali vahelduvvoolu teisaldada laseriga pulseerides ja ma olen seda siin teinud, toites selle arduino digitaalsest tihvtist. Arduino käivitab vilkuvat visandit, mis teeb 5kHz ruutlaine laserile otse toiteks.
seejärel saate selle tihvti külge ühendada teise sondi, et öelda ostsilloskoopile laseri täpne sagedus.
Nüüd, kui signaal on vahelduvvoolus, saate vahelduvvoolu siduda kanali 1, et vabaneda alalisvoolu nihestusest ja maksimeerida ADC dünaamilist ulatust.
Seejärel soovite määrata kanali 2 päästiku, kuna see on täpselt sama sagedus kui laserist kiirguv valgus.
Nüüd näeme, et müras on pisike kandiline laine. See on laserivalgus!
Ja kuna me käivitame samal sagedusel, saame signaali keskmistada: kõik, mis ei ole sama sagedusega kui meie signaal või juhuslik müra, on keskmiselt 0.
Meie signaal, mis on võrdluskanaliga alati ühes faasis, jõuab keskmiselt konstantse lainekuju juurde.
3. samm: tulemused
Näete, et oleme sellest mürast oma signaali välja kaevanud! see on hädavajalik ribalaiuse filtri tegemisel, mis muutub kitsamaks, kui lisate rohkem keskmisi.
Signaal on umbes 50 mV ja see maeti 1 V (tipust tippu) mürasse! hämmastav, et saame seda ikkagi mõõta!
Tulemust saab põhjendada laseri blokeerimisega, mis sunnib signaali kaduma.
Seda tehnikat nimetatakse faasitundlikuks avastamiseks ja sellel on palju kasutusvõimalusi, ühe puhul on see peaaegu kogu maailma raadioside side selgroog!
Võimendites on olemas lukustusseade, mida saab selle meetodi abil eraldada müra V -sse maetud nV -signaale. Põhjalikuma selgituse ja selle abil vooluahelate loomise viiside jaoks vaadake seda analoogseadmete artiklit:
www.analog.com/et/analog-dialogue/articles…
Loodan, et teile meeldis see kiire häkkimine, kui teil on küsimusi, vastan neile hea meelega kommentaarides.
Kui leiate, et see on kasulik, võite anda mulle hääle:)
Soovitan:
Vibratsioonide tuvastamine piesoelektrilise löögi kraanianduri mooduli abil: 6 sammu
Vibratsioonide tuvastamine piesoelektrilise põrutuskraani andurimooduli abil: Selles õpetuses õpime, kuidas lihtsa piesoelektrilise anduri vibratsioonimooduli ja Visuino abil löögivibratsioone tuvastada. Vaadake näidisvideot
Reaalajas seadme tuvastamine EM-i jalajälgede abil: 6 sammu
Reaalajas seadme tuvastamine EM-i jalajälgede abil: see seade on ette nähtud erinevate elektroonikaseadmete klassifitseerimiseks nende EM-signaalide järgi. Erinevate seadmete puhul on nende poolt eraldatud erinevad EM -signaalid. Oleme välja töötanud IoT lahenduse elektrooniliste seadmete tuvastamiseks osakeste abil
Raspberry Pi kasutamine, mõõtke kõrgust, rõhku ja temperatuuri MPL3115A2 abil: 6 sammu
Raspberry Pi kasutamine, kõrguse, rõhu ja temperatuuri mõõtmine MPL3115A2 abil: teadke, mis teile kuulub, ja teadke, miks see teile kuulub! See on intrigeeriv. Me elame Interneti -automatiseerimise ajastul, kuna see sukeldub paljude uute rakenduste hulka. Arvuti- ja elektroonikahuvilistena oleme Raspberry Pi abil palju õppinud
Mõõtke oma mikroga survet: bit: 5 sammu (piltidega)
Mõõtke oma Micro: bitiga survet: Järgmises juhendis kirjeldatakse hõlpsasti ehitatavat ja odavat seadet rõhumõõtmiste tegemiseks ja Boyle'i seaduse demonstreerimiseks, kasutades mikro: bitti koos rõhu/temperatuuri anduriga BMP280. See süstal/rõhk on
Ümberkujundatud satelliittelevisiooni antenn salvestab WiFi ja mobiiltelefoni signaale: 4 sammu
Ümberkujundatud satelliittelevisiooni antenn jäädvustab WiFi ja mobiiltelefoni signaale: Kui kolisin San Antoniosse tagasi Põhja-Carolina maapiirkonda, leidsin end täiesti suutmatuna saada WiFi-ühendust või mobiiltelefoni signaali, kus ma elasin. Ainus viis minu jaoks mobiilsignaali saamiseks oli sõita üle miili mõlemas suunas, kust ma