锁相放大实验报告.doc
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1、锁相放大实验报告锁相放大 实验报告【摘要】:p 】: 本实验利用锁相放大器对微弱信号中的噪声进行抑制并对其进行检测,了解相关检测原理,锁相放大器的基本组成;掌握锁相放大器的正确使用方法及在检波上的应用。通过实验学会锁相放大器的使用,掌握利用锁相放大器来观察信号输入信号通道前后的幅值以及波形情况,获得相位角与电压、放大倍数与电压的关系,并且通过噪声的观察知道如何消除噪声。【关键词】:p 】: 锁相放大器,通道,噪声带宽,信噪比 正文锁相放大器己成为现代科学技术中必不可少的常备仪器。国内 72 年南京大学首先从事这方面的研究工作,1974 年研制成了第一台实验室样机,继后物理所等单位相继进行了这一
2、方面的研究工作,1978 年才有了工厂生产产品。现在测量毫微伏量级的信号已是可能。锁相放大器在涉及到微弱信号检测的各个领域都已得到了广泛的应用。一、实验原理简析 锁相放大器就是用来检测淹没在噪声中的微弱交流信号。本质上,锁相放大器是一个具有任意窄带宽的滤波器,其频率调谐到信号的频率,排除掉大多数不需要的噪声而只允许被测量信号通过。除了滤波,锁相放大器也能够提供增益,锁相放大器可以从噪声中提取比噪声小 1000 倍甚至 10000 倍的信号,锁相放大器的信噪改善比特别高它可用于测量交流信号的幅度和相位。有极强的抑制干扰和噪声的能力,有极高的灵敏度。1.相关检测原理 所谓相关就是指两个函数间有一定
3、的关系,如果他们的乘积对时间求平均(积分)为零,则表明这两个函数不相关(彼此独立);如不为零,则表明两者相关。由于互相关检测抗干扰能力强,因此在微弱信号检测中大都是采用互相关检测原理。如果 ) (1t f 和 ) (2t - t f 为两个功率有限的信号,则可定义其相关函数为: - - =TT ldt t f t f T R ) ( ) ( 2 / 1 lim2 1 ) (tt 由于噪声的频率和相位都是随机量,它的偶尔出现可用长时间积分使它不影响信号的输出。因而可以认为信号和噪声,噪声和噪声之间是互相独立,相关函数为零,通过推导,则: - - =YTr sdt t v t T R ) ( )
4、( 2 / 1 lim) (t ntt 由此可知,对两个混有噪声的功率有限信号进行相乘和积分处理(即相关检测)后,可将信号从噪声中检出,噪声被抑制,不影响输出。根据相关检测的原理设计的相关检测器是锁定放大器的心脏。通常相关器由乘法器和积分器组成。常采用方波做参考信号,而积分通常由低通滤波器构成。待测信号:ts se twncos) ( = ; 参考信号:( ) F + D += -tr re tw wt ncos) ( ; 式中 t 为两信号的延迟时间,他们进入乘法器后,变换输入为) (tn ,若有两个信号频率相同,则 0 = D w 。通过低通滤波器后,高频信号被滤去,于是:(为低通滤波器的
5、传输系数有关的常数)因而,两个相关信号为同频正弦波时,经相关检测后,其相关函数与两信号幅度的乘积成正比,同时与他们之间的相差余弦成正比,特别是当待测信号和参考信号同频同位相,即 0 = D w , 0 = F 时输出最大,即r s ome Ke = n 。由此可知,参考信号也参与了输出。基于模拟乘法器对参考信号稳定要求极高的缺陷,现行设备中常采用开关式乘法器构成。开关乘法器,称为相敏检波器(PSD)。相关器由 PSD 与 LPF 组成。此时待测信号 ) (tsn 为正弦信号。参考信号 ) (tsn 为方波信号,即当r=s 时 Vo(t)=Ke s cos,上式表明,输出仅与待测信号的幅度 e
6、s 成正比,也是两信号的相差成正比。以上我们假设噪声与信号不相关,通过相关检测器后噪声被抑制,到由于低通滤波器的积分时间不可能无限大,实际上仍有噪声输出,它与时间常数有关,通过加大时间常数可以改善信噪比。2、锁相放大器对噪声的抑制 (1)等效噪声带宽 对于输入噪声通常用等效噪声带宽(ENBW)来表征滤波器抑制噪声的能力。PSD 的基波等效噪声带宽应为 RC 低通滤波器等效噪声带宽的 2 倍。对于白噪声,相应谐波等效噪声带宽为:,总的等效噪声带宽为(2)信噪比改善(SNIR)信噪比改善是指系统输入端信噪比 与输出信噪比 的比值,锁相放大器的信噪比改善常用输入信号的噪声带宽与 PSD 的输出噪声带
7、宽之比的平方根表示:二、实验内容1、相关器的 PSD 波形观察及输出电压测量和波形记录(1)按上图要求正确连接电路; (2)接通电,预热二分钟,调节多功能信号,输出正弦波,输出频率为1kHz左右; (3)调节输出幅度旋钮,用交流、直流、噪声电压表测量输出交流电压,使输出100mv; (4)置相关器直流放大倍数10,交流放大倍数1,用示波器观察PSD的输出波形,调节宽带相移量观察PSD的输出波形; (5)测量相关器输出直流电压与相关器的输入信号对参考信号之间相位差之间的关系,用相位计测量值的大小,并用示波器观察记录下波形,从0开始相位每隔30测一次,总共测一个周期,即360。2、相关器谐波形响应
8、的测量与观察 (1)同实验 1 把上述实验连接图略作如下改变:将宽带相移器输入信号由1/n 输出(即 1/n 分频)送给; (2)多功能信号功能“选择”置分频,由于相关器的参考信号为输入信号的 1/n 分频,即相关器的输入信号为参考信号的 n 次频; (3)先置分频数为 1,由示波器观察 PSD 波形及测量 PSD 输出直流电压,调节相移器,使输出直流电压最大,观察示波器波形,并记下电压值; (4)改变 n 为 1,2,314,15,对任意 n 值重复上述操作,观察示波器波形,记下最大的电压值。3、噪声的观察 (1)将两台实验仪保持第一步的原电路,将两台电路连接在一起,一台实验仪作为噪声输入另
9、一台实验仪。(2)观察噪声的变化关系。三、实验过程与数据处理 1 1 、相关器的 D PSD 波形观察及输出电压测量和波形记录表 1:电压与相位的关系与波形记录 相位差 j /度 直流电压/mv 波形 8 -78028 -91358 -806 略 78 -626略 117 -220119 -77.9略 122 8.9略 121 1.9124 23.8略 125 49.4略 127 71.6略 138 .5略 142 251144 286略 177 635略 195 814 略 210 865253 644略 273 508 略 282 325 略 286 292292 243略 297 41.
10、6略 301 17.8略 308 5.6略 309 1.7略 307 -1.2备注:由于图像变化有一定的规律,因此表格中只选择了几个比较特殊的具有代表性的图像显示,其余的省略。根据上述数据作相位角与直流电压的变化关系曲线如下:结果分析p :验证电压与相位的关系的就是验证01cos( )2r sV e e j =。根据图表可知,相位角与电压的变化关系趋势呈余弦变化趋势。本实验结果当相位角为零度的时候电压达到反向最大值,理论上应该是正向最大值,因此之间就存在了一个反向问题,或者可以说相位角相差了 180。由图像可以看出实验存在着比较大的误差,变化曲线不够光滑并且峰值并没有在 0和 180位置。分析
11、p 原因可以归结为以下几点:(1)实验仪器本身的问题,相位角调节旋钮位置调节旋钮与相位角的读数显示本身存在问题,仪器本身存在着相位偏移; (2)实验本身为微波实验,实验电路接线比较复杂,信号传输过程中,传输线之间存在着一定的干扰,接触不良等很多因素,因此干扰是不可避免的。总体来说,虽然存在着很大的误差问题,但是相位角与电压的变化关系仍然可以看出呈余弦变化,所以01cos( )2r sV e e j =可以通过本实验验证。2 2 、相关器谐波形响应的测量与观察表 2:放大倍数 n 与直流电压的变化关系以及波形记录 n 直流电压 波形 读数 1(v)读数 2(v)1 1.2 1.32 0.04 0
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