Агуулгын хүснэгт:

Осциллографын чимээ шуугианд булагдсан жижиг дохиог хэмжих (үе шаттай мэдрэмтгий илрүүлэлт): 3 алхам
Осциллографын чимээ шуугианд булагдсан жижиг дохиог хэмжих (үе шаттай мэдрэмтгий илрүүлэлт): 3 алхам

Видео: Осциллографын чимээ шуугианд булагдсан жижиг дохиог хэмжих (үе шаттай мэдрэмтгий илрүүлэлт): 3 алхам

Видео: Осциллографын чимээ шуугианд булагдсан жижиг дохиог хэмжих (үе шаттай мэдрэмтгий илрүүлэлт): 3 алхам
Видео: часа релаксации под шум морского дна🐬 Успокойте разум🐬 Избавьтесь от внутреннего гнева и печали 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
Image
Image
Жишээ
Жишээ

Та илүү хүчтэй дуу чимээнд дарагдсан бяцхан дохиог хэмжихийг хүсч байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Үүнийг хэрхэн яаж хийх талаар хурдан үзэхийн тулд видеог үзээрэй, эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншина уу.

Алхам 1: Жишээ

Жишээ
Жишээ

Та оптикгүй гэрэл зургийн диод, бүдүүн өсгөгч ашиглан лазер цэгээс туссан гэрлийг хэмжихийг хүсч байна гэж төсөөлөөд үз дээ.

Бидэнд ирж буй дохио нь өрөөний гэрэл, мөн өсгөгчийн 50 Гц давтамжтай дуу чимээ давамгайлж байгааг харж болно.

Арын дэвсгэр өөрчлөгдөхөд (та гараа хөдөлгөсөн гэж хэлээрэй) ялгааг хэмжихийн тулд лазерыг хаах нь хамаагүй чухал ач холбогдолтой тул дохиогоо дундажлах нь энд ажиллахгүй болно.

Энэ бол аймшигтай тохиргоо, учир нь та DC дээр дохиог хэмжих гэж байгаа бөгөөд энэ нь спектрийн маш их шуугиантай хэсэг юм. Гэхдээ АС руу орох тусам дуу чимээ ихэвчлэн буурдаг, учир нь дуу чимээний гол эх үүсвэрийг ягаан чимээ гэж нэрлэдэг: www.wikipedia.org/wiki/Pink_noise

Тиймээс шийдэл бол бидний дохиог дуу чимээний эх үүсвэрээс холдуулж АС руу шилжүүлэх явдал юм.

Алхам 2: Шийдэл

Шийдэл
Шийдэл
Шийдэл
Шийдэл

Та лазерыг дарж дохиог АС руу шилжүүлэх боломжтой бөгөөд миний хийсэн арга бол үүнийг arduino дээрх дижитал зүүгээр тэжээх явдал юм. Arduino нь анивчих ноорог ажиллуулж байгаа бөгөөд энэ нь 5 кГц квадрат долгионоор лазерыг шууд асаах боломжийг олгодог.

Лазерын давтамжийг осциллографт хэлэхийн тулд та өөр зүүг энэ зүү дээр холбож болно.

Дохио нь АС -д байгаа тул та AC хос суваг 1 -ийг тогтмол гүйдлийн офсетоос ангижруулж, ADC -ийн динамик хүрээг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Дараа нь та 2 -р сувгийн гохыг тохируулахыг хүсч байна, учир нь энэ нь лазераас ялгарах гэрэлтэй яг ижил давтамжтай байх болно.

Дуу чимээнд жижигхэн дөрвөлжин долгион байгааг бид одоо харж байна. Энэ бол лазерын гэрэл юм!

Мөн бид ижил давтамжтайгаар идэвхжүүлж байгаа тул дохиог дунджаар гаргаж болно: бидний дохиотой ижил давтамжгүй эсвэл санамсаргүй чимээ шуугиан дунджаар 0 болно.

Лавлах сувагтай үргэлж холбоотой байдаг бидний дохио тогтмол долгионы хэлбэрт шилждэг.

Алхам 3: Үр дүн

Үр дүн
Үр дүн
Үр дүн
Үр дүн
Үр дүн
Үр дүн

Энэ бүх чимээ шуугианаас бид дохиогоо ухаж авсныг та харж байна! Энэ нь илүү их дундажийг оруулах тусам нарийсдаг тууз дамжуулах шүүлтүүр хийх нь чухал юм.

Дохио нь 50 мВ орчим бөгөөд 1 В (оргилоос оргил хүртэл) дуу чимээнд булагдсан! бид үүнийг хэмжиж чаддаг нь үнэхээр гайхалтай юм!

Дохио алга болоход хүргэдэг лазерыг хааж үр дүнг зөвтгөж болно.

Энэхүү техникийг фазын мэдрэмтгий илрүүлэлт гэж нэрлэдэг бөгөөд олон талт хэрэглээтэй бөгөөд энэ нь дэлхийн бүх RF -ийн холбооны гол тулгуур юм!

Энэ аргыг ашиглан V -ийн дуу чимээнд булагдсан nV дохиог гаргаж авах боломжтой өсгөгч цоож гэж нэрлэдэг багаж байдаг. Илүү дэлгэрэнгүй тайлбар болон үүнийг ашиглан хэлхээг бий болгох арга замыг энэхүү аналог төхөөрөмжийн нийтлэлээс үзнэ үү.

www.analog.com/en/analog-dialogue/articles…

Энэхүү хурдан хакердсан нь танд таалагдсан гэж найдаж байна, хэрэв танд ямар нэгэн асуулт байвал тайлбар дээр хариулахдаа баяртай байх болно.

Хэрэв танд хэрэгтэй гэж үзвэл надад санал өгөх боломжтой:)

Зөвлөмж болгож буй: