Sisukord:

Mõõtke oma ostsilloskoobi abil mürasse maetud pisikesi signaale (faasitundlik tuvastamine): 3 sammu
Mõõtke oma ostsilloskoobi abil mürasse maetud pisikesi signaale (faasitundlik tuvastamine): 3 sammu

Video: Mõõtke oma ostsilloskoobi abil mürasse maetud pisikesi signaale (faasitundlik tuvastamine): 3 sammu

Video: Mõõtke oma ostsilloskoobi abil mürasse maetud pisikesi signaale (faasitundlik tuvastamine): 3 sammu
Video: Mehaaniline liikumine | VIDEOÕPS Füüsika. Mehaanika #1 2024, Detsember
Anonim
Image
Image
Näide
Näide

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

Näide
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

Lahendus
Lahendus
Lahendus
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

Tulemused
Tulemused
Tulemused
Tulemused
Tulemused
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: