《锁定放大器》PPT课件.ppt
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1、光电信号处理光电信号处理华中科技大学光学与电子信息学院华中科技大学光学与电子信息学院第四章第四章 锁定放大器锁定放大器 4.1 引言引言 理想的窄带滤波器很好地改善信噪比 滤波器的带宽可以无限窄,趋近于零,即滤波器的带宽可以做到点频,只让某一个频率的信号通过,而且非常稳定,其它频率的噪声都不能通过,只有某一个频率的信号和噪声可以通过,那么滤波器就可以极大地改善信噪比。实际的窄带滤波器:带通滤波器的品质因素Q:中心频率0 和带宽之比,Q的定义为:是衡量带通滤波器性能的指标;Q值越高,滤波器性能就越好,滤除干扰和噪声的能力就越强。一般的窄带滤波器其Q值达到104,中心频率的稳定度要求达到10-6以
2、上很难做到。必须采取新的方法、新的原理。锁定放大器锁定放大器:Q值为108以上,而频率稳定度可以超过10-8,锁定放大器不仅可以滤除带外的噪声和干扰,而且对带内的噪声也有一定的滤除作用,原因:锁定放大器利用了信号的相位特征,同频且同相的可以顺利通过,同频而不同相的,则有一定的衰减作用,注意:锁定放大器最终的输出是直流量。锁定放大器虽然能把深埋于噪声之中的微弱的交流信号检测出来。但是它并不能将微弱信号不失真地放大,不是一个普通意义(电子技术中)所讲的信号放大器,实际上它是一个微弱信号检测计。习惯上,称锁定放大器。锁定放大器(锁定放大器(Lock-in AmplifierLock-in Ampli
3、fier)上世纪50年代开始研制到现在有五十多年的历史,已有十多种不同类型的商品问世,但真正得到快速发展并在检测性能、质量指标上有飞跃进步的时期是近十几年的事情。主要是归功于微电子学和电子技术的进步。近几年,由于微型计算机的迅猛发展和普及,以及它在各个领域的应用越来越广泛,因此,基于高性能计算机的锁定放大器已经开发出来数字锁定放大器。性能优异的锁定放大器能把幅值小到0.1nV,且信噪比小于1/103的周期信号检测出来,并放大到10V。锁定放大器实际上是完成了窄带放大并检波的功能。本章介绍锁定放大器的结构和工作原理。4.2 典型锁定放大器的原理框图 典型的锁定放大器的原理框图:信号通道信号通道低
4、噪声前放各类滤波陷波器组合放大含噪声的信号Vs(t)+ni(t)触发移相驱动参考信号VR(t)相敏检波参考通道参考通道相关器相关器衰减、调谐放大 典型的锁定放大器主要由三大部分组成:信号通道、参考通道、相关器。信号通道、参考通道、相关器。1 1 信号通道信号通道 探测器输出的信号十分微弱,信噪比低于1/103。信号被噪声和干扰所淹没,首先经过低噪声前置放大器进行放大,然后再通过各类滤波器和陷波器将信号进行初步的予处理,将带外噪声和干扰尽量排除,再作进一步的放大,以便送到相关器进行检测,信 号 通 道 的 组 成 十 分 灵 活,可 供 使 用 者 选 择。要看信号和噪声的实际情况而定。若被检测
5、信号的频率不稳定,频率改变或漂移了,参考信号的频率也必须跟着改变,总是保持着两种信号的频率相等。2 2 参考通道参考通道参考通道的信号:和被检测信号频率相同的周期信号。必要条件,频域相干检测。参考信号送入参考通道后,首先进入触发电路,产生和被检信号同频的方波,再经过移相电路进行移相,然后经过驱动电路功率放大后,再进入相关器,即输入至相关器的乘法器的一端。3.3.相关器相关器 相关器是锁定放大器的核心部件,锁定放大器:主要是靠相关器的消除噪声 相关器:由一个乘法器和一个积分器组成。下面对相关器进行分析。4.3 4.3 相关器及其性能分析相关器及其性能分析 1 1 相敏检波的原理和基本特性相敏检波
6、的原理和基本特性 2 2 相关器的数学分析相关器的数学分析3 3 数学解的物理意义讨论数学解的物理意义讨论4 4 输入信号为与参考信号同频的方波输入信号为与参考信号同频的方波(1)开关型乘法器原理性电路相敏检波器(Phase Sensitive Detector)简称PSD,是相干检测的心脏。PSD实际上是一个乘法器,是相关器的重要组成部分。经常使用的是开关乘法器。1 1 相敏检波的原理和基本特性相敏检波的原理和基本特性 典型的相敏检波电路:V V0101为未接为未接C C1 1、C C2 2的输出的输出V V0202为接为接C C1 1、C C2 2的输出的输出输入输出波形输入输出波形G1G
7、2G3G4Vo 电路分析:电路分析:信号Vs和参考信号VR同频同相,正半周时,VR使G3、G2导通,(G1、G4截止)信号Vs通过G3、R3加到运放同相输入端,输出为正;负半周时,VR使G1、G4导通,而G2、G3截止,信号通过G1、R1加到运放的反相输入端,输出仍然是正。若不接电容C1、C2,则输出信号波形不平滑,此时为脉冲输出;接上电容C1、C2,则输出信号经积分后波形平滑,且输出为与输入幅度成正比的直流信号。(2)特性分析为了分析PSD的特性,用简图表示如下:PSD开关型乘法器VsV0VR 参考信号:方波参考信号:方波设设V VR R是如图所示的周期矩形方波:是如图所示的周期矩形方波:V
8、R0T2t参考信号参考信号VR波形波形根据傅里叶级数展开式,有:此式经过积分后输出。通过乘法器后:由上式可以看出:输出信号:信号频率1、方波基频2所有奇奇次次谐波(2n+1)2 的和频、差频,即:1 1 (2n+12n+1)2 2 只有在这些谐波分量频率上的噪声才有可能通过,而其它频率的分量则受到了抑制。而频率和方波相同的信号就成为直流输出。从实际物理过程上给予PSD以解释:由于开关以一定的频率实现开和关,只有和开关动作的频率相同且相位相同的信号才能通过,或者与开关动作频率成奇数倍的信号能通过少量的信号,但只剩下奇数倍分之一,偶数倍的完全相互抵消了。2 2 相关器的数学分析相关器的数学分析 相
9、关检测法的原理:通过相关运算,即利用一个乘法器和一个积分器,可以从噪声中将微弱信号检测出来。因此,从相关分析的理论来看,相敏检波器及其后续的积分器也可认为是一个相关器。从相关分析的理论来说,用一个模拟乘法器和一个积分时间为无限长的积分器,可以从任意大的噪声中将微弱信号检测出来。在锁定放大器中,通常不采用模拟乘法器,原因:要使模拟乘法器保持大的动态范围,良好的线性,电子线路的结构将十分复杂。由于被测信号是已知频率的正弦波或方波,因此乘法器一般都采用动态范围大、线路简单的开关乘法器。对于积分器的考虑:积分时间长,可抑制更强的噪声,但这使测量时间过长,也会带来新的问题。因此,需要根据测量对象的实际情
10、况来决定积分时间的长短。相关器的输入、输出进行数学上的分析:开关式乘法器VRVsV1R1C0V0-+R0i1i2i3相关器的原理图相关器的原理图积分器积分参数:T=R0C0 开关式乘法器的输入信号为:参考信号为对称方波,且:那么乘法器的输出:即积分器的输入电压V1,若输出电压为V0,则V1、V0满足微分方程:即:其通解为:式中C为待定常数。令t=0时,V(0)=0,可求出C,得到:将V1的表达式代入上式,进行积分,即可求出V0(t):式中:(1)输入信号与参考信号频率的基波相等(2)输入信号为参考信号的偶次谐波(3)输入信号为参考信号的奇次谐波(4)输入信号频率偏离奇次谐波一个微小量(5)等效
11、噪声带宽的计算(6)积分时间常数的选择 3 3 数学解的物理意义讨论:数学解的物理意义讨论:3 3 数学解的物理意义讨论:数学解的物理意义讨论:(1 1)输入信号与参考信号频率的基波相等时,)输入信号与参考信号频率的基波相等时,即即为积分器的时间常数。为积分器的时间常数。且且讨论:上式中包含了相敏检波的意义:讨论:上式中包含了相敏检波的意义:V V0 0和输入信号与参考信号相位差的余弦成正比,和输入信号与参考信号相位差的余弦成正比,是近似积分器(或低通滤波器)的直流是近似积分器(或低通滤波器)的直流放大倍数(或直流增益)。放大倍数(或直流增益)。(2)当输入信号为参考信号的偶次谐波时,即相关器
12、能抑制偶次谐波。即且时间常数Tc=R0C0取足够大,使则:开关乘法器的输入波形解释:例如二次谐波:在参考信号的一个周期内,二次谐波有两个周期,在开关打开的半个周期内,二次谐波正好有一个周期,正负相互抵消了。四次谐波有两个周期,正负也相互抵消了,所有的偶次谐波在相关器的输出端都无输出。tVR(t)0TR(3)当输入信号为参考信号的奇次谐波时,即且满足可得到t R0C0时,当n=0时,即为基波的输出,基波的振幅为:2n+1次谐波的振幅为:则:011/31/51/71/9f/fR13579相关器奇次谐波输出的频率响应相关器奇次谐波输出的频率响应(4)若输入信号频率偏离奇次谐波一个微小量,即当可简化为
13、:代表奇次谐波与参考信号的相位差。由上式可画出相关器输出函数的幅频特性图。相关器输出函数的幅频特性图:(5 5)等效噪声带宽的计算)等效噪声带宽的计算 在(2n+1)次谐波处附近电压增益的表达式为:经过归一化后为:根据等效噪声带宽的定义,有:在参考频率的(2n+1)倍处,用上式计算曲线一半的等效噪声带宽。实际上,在(2n+1)R两边,都形成了通频带,故实际的等效噪声带宽应为:可计算出梳状滤波器每个梳状齿处的等效噪声带宽为:整个PSD(相敏检波器)的等效噪声带宽:基波处系统的等效噪声带宽为:则:(6 6)积分时间常数)积分时间常数T Tc c=R=R0 0C C0 0的选择的选择 相关器的等效噪
14、声带宽由积分器的时间常数 Tc=R0C0决定,Tc越长,等效噪声带宽越窄,抑制噪声的能力也越强。快速信号的响应要求:积分时间常数T越长,响应速度越慢,所以Tc的选择有一定的范围。即有一个上限和下限值。积分时间的下限积分时间的下限最小值最小值 积分时间的下限主要受两个方面所限制:a)输出噪声受输出电路过载电平的限制。输出噪声的大小由相关器的时间常数Tc决定,在相同的噪声干扰下,Tc越长,抑制噪声能力越强,输出噪声就越小。设输入端单位带宽白噪声电压为在系统为单位增益时,则输出端的噪声电压为:锁定放大器正常工作,必须要求输出噪声的峰值不超过满刻度电平FS(Fall Scale)。由于噪声的峰峰值为均
15、方根值的6.6倍,所以必须满足:通常锁定放大器等效噪声带宽完全由积分器确定,可以近似认为:有:则:b b)谐波衰减对时间常数)谐波衰减对时间常数T Tc c的限制的限制 在讨论相关器的性质时,总是认为:略去小项,从而得到简单明确的结果,但是如果要进一步考虑二次谐波分量,则深入的分析可以得出:如果我们要求二次谐波小于1/100(小于直流分量的1/100)则可得到即:式中TR为参考信号的周期。此式的意义:即在积分器为6dB/倍频程衰减时(即单级积分器),若要使谐波项低于直流项二个数量级,则必须使积分时间常数Tc大于信号周期的八倍以上。即:即:积分时间的上限积分时间的上限 积分时间越长,抑制噪声和干
16、扰的能力越强。然而,要在不失真的前提下正确检测信号,则积分时间就要受到限制。多数信号不可能只是单一频谱,这是因为单一频谱不包含信息。所以大多数情况下,信号都具有一定频谱宽度。为了便于讨论,设信号S(t)是频率为s的调幅波,上式中表示信息量的只是s项,R为载波频率,且假设信号载波频率等于参考信号频率。同样,设参考信号 代入相关器的微分方程式中,经推导可求出稳态解,经过适当简化,可得当n=0时,基波输出为:式中 由上式可见,通过相关器可恢复信号cosst。如果要求恢复的信号不失真,则要求在频谱内各频率分量按原来的比例恢复。如果信号频谱最高频率的失真不超过50%,则要求:由此解得,积分时间的上限:如
17、果最高频率的失真不超过3dB,则:由此解得,积分时间的上限:综上所述,积分时间常数的范围是:或 用频率来表示即:代表调幅信号的最高频率分量。从此式又可得到载波频率R和信号频率smax的关系为:意义:在微弱信号检测中,采用相关检测时要求载波频率R 远大于缓慢变化信号的最高频率smax。为了抑制噪声和不使仪器输出端噪声电平过载,希望Tc越长越好,但为使信号不失真,则时间常数又不能太大,故宜采用折中处理。另外,在某些测量中,可设法减慢信号的变化速度、减窄信号频率的带宽,如使smax减到1/100以下或更低,这样就能用长的Tc来检测深埋在噪声中的信号。总之,Tc越长,N越窄,抑制噪声能力强。Tc太长,
18、对快速变化的信号检测能力下降,故Tc有一个合适的选择范围。4 4 输入信号为与参考信号同频的方波输入信号为与参考信号同频的方波 实际测量中,当输入信号缓慢变化或直流信号时,常常采用斩波的方法,使输入信号成为方波信号后再进行测量,这时:为输入信号相对于参考信号的延迟时间。同样的方法运算,求解化简,得出:为两方波的相位差由此可见相敏检波器的意义,如图:/2V00相关器的输出与相位差的线性关系(1)输入信号为对称方波时,相关器输出直流电压为信号幅度(VmA)乘以积分器的直流放大倍数(R0/R1),且与两方波的相位差成线性关系。(2)当输入信号VmA恒定时,相关器成为相敏检波器,即输出幅度和相位成线性
19、关系,当=0时 4.4 锁定放大器中的同步积分器锁定放大器中的同步积分器同步积分器又称相干滤波器,具有很强的抗噪同步积分器又称相干滤波器,具有很强的抗噪声能力。声能力。工作原理工作原理:采用信号和噪声多次累积平均的办法,采用信号和噪声多次累积平均的办法,将已知频率的信号从强噪声中提取出来。将已知频率的信号从强噪声中提取出来。同步积分器也在锁定放大器中得到了应用。同步积分器也在锁定放大器中得到了应用。同步积分器的工作原理同步积分器的工作原理1 同步积分器的数学物理分析同步积分器的数学物理分析2 同步积分器的性能同步积分器的性能3 同步积分器的两级串联同步积分器的两级串联4 等效噪声带宽等效噪声带
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