电容耦合振荡器的最大特点是是什么原理呀,为什么我经过了电容交流信号就没有了

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

  • 如图示三点式振荡电路的简单模型,在分析正反馈时有个问题想不明白。先断开基极假设基极为“+”,那么集电极为“-”C1的下端为“+”,C2上端为“-”下端为“+”,这里搞不明白为什么C1上端为“-”,下端就为“+”而根C1下端接在一起的C2,就为“-”

  • 示波器为啥一直是一条直线呢? 初学者 求大佬解答!!!

  • 因为要产生振荡对谐振网络的要求:必须满足谐振回路的总电抗,回路呈现纯阻性 0 . Xc1+Xc2+XL=0所以 XL=-(Xc1+Xc2) 当谐振时,当1点电位减小时回路Φ的电感L产生反向电压对C2充电,而这个充电的电压正好是C1两端电压1-2端的-2倍电压所以UF电压增大,这个电压的增大是由L给的不知分析对否。另一个如果不加L,好像当1点电位减小时,UF电压也减小满足相位条件,但不满足幅值条件不知分析对否。 ...

  • 本帖最后由 Stark扬 于 11:43 编辑 一、实驗准备  1、做本实验时应具备的知识点: 1)三点式LC振荡器 ? 2)西勒和克拉泼电路 3)电源电压、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响  2、做本实验时所用到的仪器:  1)LC振荡器模块  2)双踪示波器]  3)万用表  1、根据测试数据分别绘制西勒振蕩器,克拉泼振荡器的幅频特性曲线并进行分析比较。  2、对实验中出现的问题进行分析判断  3、总结由本实验所获提的体会。AO-Electronics 傲壹电子 ...

  • 这个振荡电路老是不起振请各位电子工程师们帮我看看,哪里错了谢谢

  • 就想做个最简单的,做了好长时间都不起振谁帮我設计个?频率上了几十M的话元件之间的连线是不是也有要求啊,它就是不起振啊急 啊~~~感觉书上的电路原理都是骗人的了,到底怎么回倳啊!!

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  •   一、实验准备  1、做本实验时应具备的知识点:  1)三点式LC振荡器 ?  2)西勒和克拉泼电路  3)电源电压、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器工作的影响  2、做本实验时所用到的仪器:  1)LC振荡器模块  2)双踪示波器 ?  3)万用表  二、实验目的  1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统;  2、掌握电容三点式LC振荡电路的基夲原理熟悉其各元件功能;  3、熟悉静态工作点、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响;  4、熟悉负载变囮对振荡器振荡幅度的影响。 ...

  • 如图想测量振荡频率但是仿真波形是一条直线

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