定制指向性传感器——广州思正电子股份有限公司是目前音频解决方案供应商。
感应器是工业自动控制、国i防和消费类电子领域中不可缺少的重要组成部分,它就像眼睛一样,把各种感测信号转换成可识别的电信号传送给控制系统。为了获得更加高i效的电信号,必须对传感器进行噪声抑制。
只要存在电路,就有噪音,传感器也不例外。其输出阻抗多为高阻抗,从而使其输出信号严重衰减,传感
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定制指向性传感器——广州思正电子股份有限公司是目前音频解决方案供应商。
感应器是工业自动控制、国i防和消费类电子领域中不可缺少的重要组成部分,它就像眼睛一样,把各种感测信号转换成可识别的电信号传送给控制系统。为了获得更加高i效的电信号,必须对传感器进行噪声抑制。
只要存在电路,就有噪音,传感器也不例外。其输出阻抗多为高阻抗,从而使其输出信号严重衰减,传感器输出信号易被噪声淹没。因此,噪声的存在会影响传感器的精度和分辨率。因此,在设计传感器电路时必须考虑到噪声的影响,只有有效地抑制和降低对用户的噪声影响,才能有效利用传感器。
噪音有很多形式,不能一概而论,对于不同的噪声,处理方法也不相同。根据传感器产生的噪声源,可将其分为内、外噪声。以下是单独的介绍:
主要由传感器元件和电路元件产生的噪声引起。表征有热噪声、放大器噪声、颗粒噪声、1/f噪声和开关器件产生的噪声等。热噪是指在电阻内自由电子做不规律的热运动时产生的电位差的波动,它是由温度引起并与之成正比的。主要包括传感器本身的内阻、电路的电阻元件等。热噪与频率大小无关,但与频宽成正比,因此,对不同频率的功率分布均匀,所以选用窄带放大器和相敏检出器可以有效地降低热噪声。
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麦克传感器——广州思正电子股份有限公司是目前音频解决方案供应商。
信号/频谱分析仪选相噪声测试接口
若分析仪没有相位噪声测量选件,在频谱分析功能下,也可对信号进行相位噪声指标的测试,其结果与选相噪声测选件相同。下一步是一种具有频谱分析功能的通用分析仪用于测量相位噪声的测试步骤。
(1)当被测信号与分析仪连接时,将分析仪设定为与被测信号频率相同的中心频率和适当的分析带宽(即频宽);这一步骤可使用分析仪标记为"中心频率"的标记功能,减小频宽,然后使用"标记到中心频率",直到载波信号在屏幕,频宽适当(频宽应等于或略大于被测频偏的两倍)。
(2)在分析仪上设置适当的基准电平,基准电平设置应略大于或等于被测载波信号的实际输出电平值。这一步可以用分析器“标记到参考水平”来标记功能。在这一过程中,若被测载波信号功率较小,应在保证信号不压缩的前提下,尽量采用小的衰减档位。
(3)设置适当的分辨率带宽和视频带宽:如果分析仪的这两个参数处于自动关联设置状态,则可避免进行操作,或者不需要手动设置,这两个参数不宜过大,影响到指标测量的准确性,但太小了会影响测量速度。可先选择较大的中频带宽,然后逐渐减小直到测量到的相位噪声不再减小为止。
(4)打开“平均跟踪”功能;打开“标记”,搜索“峰值”,然后打开“差值标记”,设置差值标记值为拟测量频率偏值,然后从“标记功能”内开启噪声标记功能。目前标记显示的值是载波信号在该频偏处的相位噪声值,单位为 dBc/Hz。
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降低外部环境对测量结果的影响
在相噪量测量中,信号的频谱漂移会对相噪结果造成严重的误差。在进行测量之前,被测设备和测量仪器需要充分预热,使其达到稳定的工作状态,通常要求仪器的预热时间大于10分钟。仪表联接牢固,尽量避免振动,测量时将仪器置于能吸收振动的防振垫上,以减少或消除振荡噪音。为降低外部环境对测量结果的影响,有条件的地方采用屏蔽室测量。
留心测量结果的修正
大部分老式频谱分析仪采用对数中频放大器和峰值检波器。在用采样检波或峰值检波器测量噪声时,对数中频放大器的放大效果比其它噪声信号小,从而造成测量误差。对于数字中频放大器和检波器引入的误差一般是2.5 dB,即在原测量上需要增加2.5 dB。
在傅里叶变换(FFT)工作模式下,测量结果是分析器在频域变换中离散的波峰响应,而不受波形检波器、视频滤波器、噪声带宽等因素的影响,不需要修正。而在信号/频谱分析仪中,只要“噪声标记”功能开启,检波方式和误差修正系数就会自动耦合,标号读数就是经过修正的正规化相位噪声测量结果。
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