锁相放大器.docx

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锁相放大器课件

锁相放大器王舒涵 201311141005 日期:2016年5月12日 指导教师:王引书【摘要】本实验通过示波器、滤波器、放大器、信号发生器等仪器测量了锁相放大器的各工作参数和特性,掌握了相关检测原理以及锁相放大器的正确使用方法。【关键词】锁相放大器;微弱信号放大;PSD输出波形;谐波响应引言:随着科学技术的发展,微弱信号的检测越来越重要。微弱信号检测是利用电子学、信息论、物理学和电子计算机的综合技术。它是在认识噪声与信号的物理特性和相关性的基础上,把被噪声淹没的有用信号提取出来的一门新兴技术学科。锁相放大器就是检测淹没在噪声中微弱信号的仪器。它可用于测量交流信号的幅度和位相,有极强的抑制干扰和噪声的能力,极高的灵敏度,可检测毫微伏量级的微弱信号。锁相放大器可以理解为用噪声频带压缩的方法,将微弱信号从噪声中提取出来。现已被广泛应用于科学技术的很多领域。实验原理1、噪声在物理学的许多测量中,常常遇到极微弱的信号。这类信号检测的最终极限将取决于测量设备的噪声,这里所说的噪声是指干扰被测信号的随机涨落的电压或电流。噪声的来源非常广泛复杂,有的来自测量时的周围环境,如50Hz市电的干扰,空间的各种电磁波,有的存在于测量仪器内部。在电子设备中主要有三类噪声:热噪声、散粒噪声和1/f噪声,这些噪声都是由元器件内部电子运动的涨落现象引起的。从理论上讲涨落现象永远存在,因此只能设法减少这些噪声,而不能完全消除。2、相干检测及相敏检波器微弱信号检测的基础是被测信号在时间上具有前后相关性的特点。相关反映了两个函数有一定的关系,如果两个函数的乘积对时间的积分不为零,则表明这两个函数相关。相关按概念分为自相关和互相关,微弱信号检测中一般都采用抗干扰能力强的互相关检测。设信号为被检信号和噪声的叠加,为与被检信号同步的参考信号,二者的相关函数为:由于噪声Vn()和参考信号Vr()不相关,故Rnr()=0,所以R12()=Rsr()。锁相放大器通过直接实现计算相关函数来实现从噪声中检测到被淹没信号。锁相放大器的核心部分是相敏检波器(phase—sensitive detector,简称PSD),也有称它为混频器(mixer)的,它实际上是一个乘法器。加在信号输入端的信号经滤波器和调谐放大器后加到PSD的一个输入端。在参考输入端加一个与被测信号频率相同的正弦(或方波)信号,经触发整形和移相变成方波信号,加到PSD的另一个输入端。若加在PSD上的被测信号为ui,加在PSD上的方波参考信号ur幅度为1,若用傅里叶级数展开,则方波的表达式为 , (n=0,1,2) (1)于是PSD的输出信号为从式(2)可以看出,输出信号包含有下列各种频率分量:(3)在正常工作情况下,参考信号的基波频率与被测信号的频率是相等的,即r=i。这时PSD的输出信号中含有直流成分 , (4)经低通滤波器(Low—Pass Filter,简写为LPF)后,PSD输出信号中的交流成分被滤去,只有直流成分udc被输出,它的大小与输入信号和参考信号之间的位相差?有关。当?=0时,输出信号最大, (5)可见,输出信号大小还和被测信号的幅值成正比。由于参考通道有精密可调的移相器,不管参考信号与被测信号之间的位相差原来是多少,总可以调节移相器,使在PSD输入端?=0,从而输出达到最大值,经过校准一般让输出最大时代表输入信号的有效值。当=/2时,udc=0。由以上讨论可以看出,在被测信号中若混杂有相同频率而不同位相的干扰信号时,经过PSD,会受到一定的抑制。图1画出了具有几个典型数值时的ui、ur和的波形。图1为(a)0°(b)270°(c)180°(d)90°时的ui、ur、uoPSD和udc波形从(3)式进一步可以看出,若输入信号为三次谐波,即出现了3r=i的情况,这时3r-i分量就是直流分量,其数值为 (6)与r=i的基波情况相比,除大小降低到三分之一以外,其他情况一样。同理,如果I=(2n+1)r,则可得到相应的直流分量为。 (7)这表明被测信号中的奇次谐波成分在输出信号中仍占有一定比例,或者说,PSD-LPF系统对奇次谐波的抑制能力有一定限度,图2画出了PSD的谐波响应图。因此,在实际的锁相放大器内,在信号通道中,还设置有高通滤波器、低通滤波器和调谐放大器,以便对混杂在被测信号内的干扰和噪声先进行一定的抑制,然后再输给PSD,以加强整个锁相放大器对噪声和干扰的抑制能力。3、锁相放大器的基本工作原理锁相放大器是采用相干技术制成的微弱信号检测仪器,其基本结构由信号通道、参考通道和相敏检波器等三部分组成。图3为锁相放大器原理方程图。(1)信号通道待检测的微弱信号和噪声混合在一起输入低噪声前

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