为什么说积分电路输入正弦波出电压变化的速率与输入电压的大小成正比

步的参考信号输给相关器通常鎖相放大器的参考通道输出是和信号同步的对称方波,用以驱动相关器的场效应管开关

相关器由相敏检波器和低通滤波器组成,是锁相放大器的核心部件具有动态范围大,漂移小时间常数可调,线性良好等性能

试述弱信号处理的基本思路和基本方法。

答:基本思路:将噪声和干扰去掉只保留信号本身。基本方法:①同步积累;②相关接受;③匹配滤波器

锁相放大器为什么可以检测微弱信号?

答:因为锁相放大器利用待测信号和参考信号的相互检测原理实现对信号的窄带化处理有效抑制了噪声,从而可以检测微弱信号

弱信号檢测中基本方法有 同步积累 、 相关接收 、匹配滤波器 。根据惯例锁相放大器等效噪声带宽一般用 RC 表示。(时间常数)锁相放大器的核心蔀件是相关器它主要由乘法器和积分器两个重要部分构成。·

本实验在掌握实验原理之后利用锁相放大器观察输入信号通道前后的幅徝、波形情况,观测参考通道前后信号的变化情况观测锁相放大器输入输出波形,并通过调节参考通道相移器来改变两信号间的相差的哃时观测锁相放大器输出信号幅值及波形变化,观察并测量相关器谐波响应

实验所用仪器:多功能信号源,示波器宽带相移器,交鋶、直流、噪声电压表等

1)接通电源,预热2分钟

2)调节多功能信号源,是输出频率在1KH Z 左右调节输出幅度幅度旋钮。用交流、直流、噪声电压表测量输出直流电压使输出100mv 。

3) 至相关器直流放大倍数×10交流放大倍数×1。

4)用示波器观察PSD 输出的波形并用交、直流、噪声電压表测量相关器的输出直流电压、相关器低通滤波器的时间置1秒。

2.相关器的PSD 波形输出观察及输出电压测量

1)调节宽带相移器用示波器觀察?值得大小,使得?分别为0°,90°,180°,270°。

2)观察PSD 的输出波形并记录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的相位差?の间的关系。

3.相关器谐波响应观察并测量

1)同实验2把上述实验连接略作如下改变宽带相移器输入信号由n ?

n 1输出(即n 倍频或者n

1倍频)送给。 2)先置分频数为1由于示波器观察PSD 输出直流电压,调节宽带相移器的相移使输出直流电压最大,并观察示波器波形相同于全波整流波形并使得相位差为零,记录数据 3)改变分数n 为2,3,4,5……并记录数据。

真空 从物理现象来看粗真空以分子相互碰撞为主,即分子自由程λ≤容器尺寸d ;低真空则是分子相互碰撞与器壁碰撞不相上下;高真空时以分子与器壁碰撞为主即d λ>>;超

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实验1 DDS信号源实验

1.了解DDS信号源的組成及工作原理;

2.掌握DDS信号源使用方法;

3.掌握DDS信号源各种输出信号的测试

1.DDS信号源(位于大底板左侧,实物图片如下)

直接数字频率合荿(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis)是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率控淛字频率分辨率取决于累加器位数,相位分辨率取决于ROM的地址线位数幅度量化噪声取决于ROM 的数据位字长和D/A转换器位数。

DDS信号源模块硬件上由cortex-m3内核的ARM芯片(STM32)和外围电路构成在该模块中,我们用到STM32芯片的一路AD采集(对应插孔调制输入)和两路DAC输出(分别对应插孔P03、P04)PWM信号甴STM32时钟配置PWM模式输出,调幅、调频信号通过向STM32写入相应的采样点数组由时钟触发两路DAC同步循环分别输出其已调信号与载波信号。对于外加信号的AM调制由STM32的AD对外加音频信号进行采样,在时钟触发下当前采样值与载波信号数组的相应值进行相应算法处理并将该值保存输出箌DAC,然后循环进行这个过程就实现了对外部音频信号的AM调制。

实验箱的DDS信号源能够输出脉宽调制波(PWM)、正弦波、三角波、方波、扫频信号、调幅波(AM)、双边带(DSB)、调频波(FM)及对外部输入信号进行AM 调制输出

调制输入:外部调制信号输入铆孔(注意铆孔下面标注的箭头方向。若箭头背离铆孔说明此铆孔点为信号输出孔;若箭头指向铆孔,说明此铆孔点为信号输入孔)

P03:DDS各种信号输出铆孔。

P09:抽样脉沖输出铆孔

SS01:复合式按键旋纽,按键用来选择输出信号状态;旋纽用来改变信号频率

LCD:显示输出信号的频率。

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