锁相放大器原理与应用

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时间:2019-10-14

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1、「锁相放大器」是一种什么结构的测量仪器?锁相放大器采用在无线电电路中已经非常成熟的外差式振荡技术,把被测量的信号通过频率变换的方式转变成为直流。在外差式振荡技术中被称为本地振荡(LocalOscillation)的、用于做乘法运算的信号,在锁相放大器中被称为参照信号,是从外面输入的。锁相放大器能够(从被测量信号中)检测出与这个参照信号频率相同的分量。在被测量的信号里所包含的各种信号分量中,只有与参照信号频率相同的那个分量才会被转换成为直流,因而才能够通过低通滤波器(LPF)。其他频率的分量因为被转换成为频率不等于零的交流信

2、号,所以被低通滤波器(LPF)滤除。在频率域中,如下图所示。锁相放大器对于噪声的抑制能力,是由上图中低通滤波器(LPF)的截止频率来确定的。例如,在测量10kHz的信号时,如果使用1mHz的低通滤波器(LPF),那么就等效于在使用10kHz±1mHz的带通滤波器时的噪6声抑制能力。如果换算成为Q值,就相当于5×10。要想真正制造这样高的Q值的带通滤波器,那是不可能的。但是,使用锁相放大器,这就很容易实现了。如同前面所解说的那样,在使用通频带非常狭窄的带通滤波器(BPF)时,如果其中心频率与被测量信号的频率有所偏离,那么就会

3、产生测量误差,最糟糕的情况下可能会把被测量信号也滤除了。与这种情况相比较,对于锁相放大器来说,即使低通滤波器的截止频率多少有些偏离,只要还能够让直流通过,那么对测量结果也不会有大的影响。与带通滤波器相比较,锁相放大器更容易实现通频带非常狭窄的低通滤波器,不管通频带多么狭窄都能实现。由此可见,锁相放大器具有强大的能力从噪声中检测出被掩埋的信号。那么,实际的锁相放大器又是什么样的呢?■使用PSD(相敏检波器)作为乘法器。如前面所解说的那样,频率变换是通过乘法运算来进行的。一般的乘法运算模拟电路,其线性程度和温度稳定性都存在问题

4、。所以,在实际的锁相放大器中,采用开关元件进行同步检波,由此实现频率变换。由开关元件所进行的同步检波电路,称作PSD(相敏检波器,PhaseSensitiveDetector),这是组成锁相放大器的心脏部分。采用方波作为参照信号,与参照信号同步使被测量信号的极性翻转,也就是在×1/×(-1)这两者之间进行切换。■需要进行相位调节。如下图所示,PSD的输出信号会由于被测量信号与参照信号之间的相位差,而产生很大的变化。由此,低通滤波器(LPF)的输出信号(也就是锁相放大器测量所得到的值)也会产生变化。除了相位差为0°之外,在其

5、他状态下不能很好地测量被测信号的大小。这样,就需要把参照信号与被测量信号之间的相位差调节到0°,然后再输入到PSD。这个相位调节的电路,称作移相电路(PhaseShifter),是锁相放大器中必不可少的电路。上述的锁相放大器,称作「单相位锁相放大器」。为了能够正确地测量振幅和相位,需要有能够调节移相电路的「相位调节」部分。另外,如果将参照信号的相位移动90°,使用两个PSD,那么也可以组成不需要调节相位的「双相位锁相放大器」。最后,让我们来说明锁相放大器的一个重要参数——“动态保留”。对于通常的电压表,是有测量量程的。在1

6、0V量程,能测量的最大电压为10V。如果超过了10V电压,那么就需要增大量程,例如,用20V的量程进行测量。锁相放大器也是一种电压表,当然也有测量的量程。但是,锁相放大器是用来测量被掩埋在噪声中的微弱信号的,所以除了通常的测量量程之外,还具有被称作为“动态保留”的一个参数。该参数表示可以容忍测量量程的最大多少倍的噪声,由下面的公式来定义。对于几乎所有的锁相放大器,与被测量的信号在一起,“动态保留”是有若干个档级可以变更的。例如,在一开始介绍的「在要测量的0.1mVrms的目的信号上,叠加了0.1Vrms(≈0.8Vp-p)

7、的噪声电压」的那一个例子中,如果把测量量程设定为0.1mV量程,那么就需要有78dB以上的动态保留。如何测量被噪声埋没了的信号?在测量各种物理量(温度、加速度等)时,用传感器将其变换成为电信号,然后输入到分析仪器(测量仪器)中去。但是,仅想获得必要的信号是很难做到的。通常是连不必要的信号(也就是噪声)也一起被测量了。在各种情况下,噪声都有可能混进来。噪声并不仅限于电信号,也有包含在被测量的物理量中的情况。另外,根据不同场合,也出现噪声强度远远高出所需要的目的信号电平的情况。想要测量的信号越微弱,那么噪声就相对地越大。在这里

8、,让我们来看一下用交流电压表来测量不同电平的1kHz的正弦波信号的结果。在信号上叠加了0.1Vmrs的白噪声。“毫伏计”是一般的交流电压表,“锁相放大器”是一种专门测量微小信号的(特殊的)交流电压表。信号电平波形毫伏计的锁相放大器的(正弦波信(叠加了噪声的波形)测量结果测量结果号)1Vrms1Vrms0

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