信号检测_锁相放大器设计
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信号检测理论课外作业
锁相放大器的Simulink仿真设计
姓名:潘世强
学号:20110802096
学院:光电工程学院
重庆大学光电工程学院
二0一一年十一月
锁相放大器的Simulink仿真设计
1.锁相放大器的原理
光声信号的幅度一般较小,通常是在微伏数量级,伴随的噪声可能是光声信号的数十倍。这里我们运用锁相放大器实现相关运算,从而抑制非相关噪声来提高信噪比。
1.1 锁相放大器的基本构成
锁相放大器的基本结构如下图所示。由信号通道、参考通道、相敏检测器(PSD)和低通滤波器组成。其中,信号通道对调制正弦信号输入进行交流放大,将微弱信号放大到足以推动相敏检测器工作电平,滤除并抑制干扰信号;参考通道一般是输入等幅度的正弦信号或方波信号,它可以是从外部输入的某种周期信号,也可以是系统内原先用于调制的载波信号或用于斩波的信号;PSD以参考信号R(t)为基准,对有用信号X(t)进行相敏检测,从而实现频谱迁移过程,实现信号检测。
1.2锁相放大器的信号处理 ①被检测信号()x t :
000()cos()()cos()
n n n x t U t n t U t ωφωφ=++++
其中,0U 、0ω、0φ分别为有用信号的幅度、频率和相位;
()n t 为杂乱无章
的白噪声;n
U 、
n ω、n φ 为其他频率的噪声所对应的幅度、频率和相位,在理
想情况下,
0n ωω≠。
②参考信号1()r t 为正弦信号:
1()cos()
r r r r t U t ωφ=+
其中
n
U 、
n ω、n φ均为已知。
③相敏检测器输出信号:
100000000()()()
cos()cos()()cos()
cos()cos()
1
{cos[()()]cos[()()]}+()cos()21
{cos[()()]cos[()2
P r r r r r r n r n n r r r r r r r r r r n r n r n r n r V t x t r t U U t t n t U t U U t t U U t t n t U t U U t t ωφωφωφωφωφωωφφωωφφωφωωφφωω==+++++++=++++-+-++++++-+()]}n r φφ-
当有用信号频率与参考信号的频率相等,即
0r ωω=时,
100000()()()
11
cos[()()]cos()22
1
()cos()cos[()()]2
1
cos[()()]2
P r r r r r r r r n r n r n r n r n r V t x t r t U U t U U n t U t U U t t ωωφφφφωφωωφφωωφφ==++++-+++++++
-+-
除了与参考信号和被检测信号两者相位差相关的直流信号
001
cos()2
r r U U φφ-外,其余信号都是频率较高的交变信号。于是,将乘法器的输出信号经过一个低通滤波器,滤除高频率信号,得到直流信号001
cos()2
r r U U φφ-。
2.锁相放大器的设计
2.1锁相放大器的原理设计
我们可以看到,当参考信号与有用信号的相位差为90°时,输出的直流信
号001
cos()2
r r U U φφ-的值为0,此时我们将无法检测出有用的信号。这里我们采用正交矢量型锁相放大器来解决此问题。正交矢量型锁相放大器实现的结构原理图如图所示:
正交矢量型锁相放大器是利用两个正交的分量计算出幅度和相位,即采用两个同频率的参考信号
1()cos()
r r r r t U t ωφ=+和
2()sin()
r r r r t U t ωφ=+,它们的相位相
差90度,分别与输入信号相乘得到1()()()P V t x t r t =和'2()()()P V t x t r t =,两束信号
经过低通滤波器后分别得到两束直流信号
001
cos()2r r X U U φφ=
-和
001
sin()2r r Y U U φφ=-。则输出信号
2201
2r R X Y U U =+=
,其中参考信号
的幅度r
U 已知,即可求得有用信号的幅值
U 。同时,由0tan()r Y
X φφ=-
求得相
位
(
)
Y
arctg X ϕ=可获得参考信号与有用信号的相位差。
2.2锁相放大器的Simulink 仿真设计
根据设计原理图,利用Matlab 中的Simlink 对锁相放大器进行仿真,根据设计要求,得到如下锁相放大器的仿真系统图:
3.仿真结果
3.1系统的输入信号和输出信号 ①输入信号
有用信号为()2sin(50**t)x t =π
的正弦信号,白噪声的功率0.5,10n n P w f Hz ==,谐波干扰信号为()0.5sin(80**t)H x t =π的正弦信号,输入的参考信号为正弦信号,分别为1()2sin(50**t)r t =π
2()2cos(50**t)r t =π。以上输入信号的波形图分别如下所示: