Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 9. Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt



Samankaltaiset tiedostot
Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 9. Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt

Sähkömagneettiset häiriöt. Sähkömagneettiset häiriöt. Mittaustekniikan perusteet / luento 8

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC Mittajohtimien maadoitus

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

EMC Säteilevä häiriö

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

Radioamatöörikurssi 2018

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

Radioamatöörikurssi 2016

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

Petri Kärhä 04/02/04. Luento 2: Kohina mittauksissa

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

T Sähkömittaustekniikka, osa 2

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Radioamatöörikurssi 2015

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Vahvistimet. Käytetään kvantisointi alue mahdollisimman tehokkaasti Ei anneta signaalin leikkautua. Mittaustekniikka

Johtuvat häiriöt. eli galvaanisesti kytkeytyvät häiriöt

DEE Sähkötekniikan perusteet

1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta.

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. 2 ov

Radioamatöörikurssi 2014

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

EMC. Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

Radioamatöörikurssi 2013

Tiedonkeruu ja analysointi

Häiriökysymykset. Häiriöt mittauksissa. Teknillinen korkeakoulu Mittaustekniikan laboratorio. Esa Häkkinen Kim Fallström Atte Haapalinna Petri Kärhä

Maadoitus. Maadoitusta tarvitaan kaikissa elektronisissa laitteissa. Maadoitus voi olla muuhun elektroniikkaan nähden yhdistetty eristetty kelluva

a) I f I d Eri kohinavirtakomponentit vahvistimen otossa (esim.

EMC Johdanto EMC. Miksi? Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

S Mittaustekniikan perusteet Y - Tentti

Radioamatöörikurssi 2015

EMC -häiröiden vähentäminen FARA - mittauksessa Arto Korpisalo

Tiedonkeruu ja analysointi

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan. cos sin.

Radioamatöörikurssi 2013

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

6.YLIJÄNNITE- JA HÄIRIÖSUOJAUS

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi Vertaa sisääntulevaa signaalia referenssijännitteeseen Sarja- tai rinnakkaismuotoinen Tyypilliset

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

ELEKTRONISET TOIMINNOT

Radioamatöörikurssi 2018

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Häiriöt kaukokentässä

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

Uusi SFS 6000 maadoitukset ja häiriösuojaukset

Spektri- ja signaalianalysaattorit

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Suomenkielinen käyttöohje

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Petri Kärhä 27/01/2004 Luento 1: Anturit ja mittausvahvistimet 1

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

EMC Suojan epäjatkuvuudet

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka

Radioamatöörikurssi 2014

A/D-muuntimia. Flash ADC

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Logiikan rakenteen lisäksi kaikilla ohjelmoitavilla logiikoilla on myös muita yhteisiä piirteitä.

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

PIENTAAJUISET SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT HARJOITUSTEHTÄVÄ 1. Pallomaisen solun relaksaatiotaajuus 1 + 1

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

IMPEDANSSIMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

Transkriptio:

Mittaustekniikan perusteet / luento 9 Sähkömagneettiset häiriöt Signaali-kohinasuhteen parantaminen Sähkömagneettiset häiriöt Häiriö on ei-toivottu sähköinen signaali, joka voidaan poistaa mittauksista Häiriö voidaan poistaa esim. suojauksella tai suodatuksella Häiriö kytkeytyy usein mittauskohteeseen ulkopuolelta Häiriökysymyksistä myös oma kurssi: S-08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Vertaa: Kohinalla tarkoitetaan elektronisessa järjestelmässä spontaania fluktuaatiota, joka aiheutuu jonkin laitteen, komponentin tai materiaalin fysiikasta Sähkömagneettiset häiriöt Luonnon aiheuttamat kkoshäiriöt 000 V ylittyy vuosittain pienjänniteverkossa Maadoitus on keskeinen torjuntakeino Atmosfäärinen kohina Aurinko Magneettiset myrskyt Kohina Sähkömagneettiset häiriöt Ihmisen aiheuttamat Tarkoituksella säteilevät laitteet Radiot, suurtaajuuskuumentimet etc. Kapeakaistaisia Häiriösäteilijät. Periodiset impulssit, kytkimien häiriöt, hakkurit ym. Laajakaistaisia Sähkönsiirtoverkko (50 Hz)

Häiriöiden kytkeytyminen Sähkömagneettisen kentän kytkeytyminen Voidaan ratkaista Maxwellin yhtälöistä Liian monimutkaista käytännön sovelluksiin Yksinkertaistus: lähikenttä (dimensiot < λ) MG-kenttä keskinäisinduktanssi Sähkökenttä keskinäiskapasitanssi sein hyvä approksimaatio, koska valtaosa häiriöistä MHz:n alapuolella (λ > 300 m) Kytkeytyminen johtumalla yhteisen impedanssin kautta Häiriöiden kytkeytyminen Suuri-impedanssisessa kentässä sähkökenttä dominoi: kytkeytyminen tapahtuu pääasiassa kapasitiivisesti Kaukokentässä: E H Pieni-impedanssisessa kentässä magneettikenttä dominoi: kytkeytyminen tapahtuu pääasiassa induktiivisesti 377Ω Kapasitiivinen kytkeytyminen Kytkeytyy tyypillisesti johdinten välillä (esim. mittajohto ja verkkojohdin) Kytkentä on tyypillisesti ylipäästösuodatin Piirissä tapahtuu jännitteenjako keskinäiskapasitanssin ja piirin impedanssin (osin resistiivinen) välillä Suuret taajuudet kytkeytyvät helposti Labratyössä Verkko: 40V rms MAA Kapasitiivinen kytkeytyminen Lähetin R S Häiritsevä johdin jωc H C C Vastaanotin C L R L h h = πfr C jω L s L R s pieni H h S H ( C + C + C ) + R + R H

Induktiivinen kytkeytyminen Virta aiheuttaa ympäristöönsä magneettikentän H Kenttä kytkeytyy mittauspiirin johdinten muodostamaan virtasilmukkaan (mittausjohdot, maajohdot ) Piirin koko pieni suhteessa aallonpituuteen Kytkeytymistä voidaan tarkastella keskinäisinduktanssin L m avulla Häiriöjännite kytkeytyy sarjaan mitattavan jännitteen kanssa Suuret taajuudet kytkeytyvät helposti: =L m di/dt = jωl m I (sin) Labratyössä Induktiivinen kytkeytyminen Häiritsevä johdin Lähetin Vastaanotin Verkko: Pinta-ala A R S I H H I H = πr C L R L h 40V rms MAA h = dφ dt h dh h µ 0 A (A pieni) h = µ 0 A = dt πr di dt Sähkömagneettisen kentän kytkeytyminen Merkittävä radiotaajuuksilla Piirin mitat voivat olla aallonpituuden suuruusluokkaa johdot toimivat vastaanottoantenneina Vaimenee kaukokentässä kääntäen verrannollisena etäisyyteen (kaukokenttä: lähteen etäisyys >> häiriön aallonpituus) Radiomasto r >> λ _ H _ E Häiriytyvä laite Antennivaikutus on voimakas, jos johtimen pituus on aallonpituuden neljäsosan moninkerta Epälineaarisuuksien takia suuritaajuiset kentät voivat häiritä myös tasasähkömittauksia (tasasuuntautuminen) Kolme tapaa torjua häiriöitä. Estetään häiriöiden syntyminen. Katkaistaan häiriöiden etenemistie 3. Parannetaan häiriönsietoa Toimiva maadoitus on ensiarvoisen tärkeä Keinoja (esim.): Johdinten ja piirien järjestely Symmetrointi Kotelointi (metalli) Suodatus, eri taajuuksien erottelu Modulaation käyttö Analogia-digitaalimuunnos

Maadoitus Maadoituksen tehtävät: Tehdä laite turvalliseksi käyttäjälleen Tarjota sama maapotentiaali järjestelmän eri osille Estää laitteiden vaurioituminen vikatilanteissa Muuntamo Suurjänniteverkko maadoituselektrodi Talokeskus L N G Pistorasia vaihejohto 0-johto (neutral) suojamaa L N G ukkosenjohdatin antenniverkko puhelinverkko vesijohtoverkko viemäri talon metallirakenteet Kaksi eri maadoitusta Sähköverkon maadoitus: suojamaa ja verkon 0-johdin Verkon 0-johdin (Sininen) on osa virtapiiriä ja tarjoaa paluutien kulutuskojeen virralle Suojamaa (KeVi) on normaalitilanteessa virraton Turvallinen reitti vikavirroille (metalliset laitekotelot) Molemmat on kytketty maapotentiaaliin Elektronisen laitteen signaalimaa = Jännitteen referenssitaso eri laitteille (voi olla kelluva) Suureen arvo on verrannollinen poikkeamaan referenssitasosta Signaalimaa on ysein kytketty verkon suojamaahan Johtimet epäideaalisia (resistanssia, induktanssia) Signaalimaan potentiaali saattaa vaihdella eri puolilla laitteistoa Järjestelmien maadoitustapoja Maadoitus Sarjaankytketty maadoitus (yleensä huonoin vaihtoehto, vältettävä) Rinnankytketty maadoitus (puumaiset verkot) Monipistemaadoitus (suurilla taajuuksilla) Signaalimaataso piirikortilla Sarjaankytketty Rinnankytketty Maasilmukat Maasilmukka syntyy, kun järjestelmä on kytketty useammasta kuin yhdestä pisteestä maapotentiaaliin Seuraus: maapotentiaali (referenssitaso) järjestelmän eri osissa vaihtelee häiriö Syy: maajohtimien virrat resistanssi (induktanssi) = jännite Mittalaitteiden teholähteet 50 Hz häiriö Suuret silmukat induktiiviset häiriöt Huom: Signaalimaat kytketty laitekoteloihin, jotka taas verkon suojamaahan maasilmukka saattaa sulkeutua sähköverkossa! Kuvat: ABB:n TTT-käsikirja

Maadoitus Maadoitus R S Maasilmukoiden katkaisu (esimerkkejä) Eroitusmuuntaja C L R L h Kuristin I maasilmukka Laitekoteloiden välisen maajohdon resistanssi (impedanssi) muuttaa maasilmukassa kiertävän virran laitekoteloiden väliseksi häiriöjännitteeksi Optoerotin Staattinen suoja Kuvat: ABB:n TTT-käsikirja Johdinten ja piirien järjestely Kapasitiivisesti kytkeytyvän häiriön pienentäminen Pienennetään johdinten välistä kapasitanssia Johtimien etäisyys ja suunta Metallikotelointi = sähköstaattinen suojaus Johdinten sijoitus lähelle maatasoa Johdinten ja piirien järjestely Sähköstaattinen suojaus: maadoitettu metallikotelo, -häkki tai -punos, jonka sisällä johto, laite, laitteen osa tai kokonainen huone on (esim. koaksiaalikaapeli) Suojaa kapasitiiviselta kytkeytymiseltä (sekä sähkömagnettiselta kentältä) Esimerkki: muuntajan käämien välinen kapasitiivinen kytkeytyminen voidaan estää käämien välisellä maadoitetulla metallifoliolla (staattinen suoja) Kapasitiivisesti kytkeytyvää häiriötä voidaan pienentää käyttämällä mahdollisimman matalia impedanssitasoja

Johdinten ja piirien järjestely Induktiivisesti kytkeytyvän häiriön pienentäminen Pienennetään johdinten välistä induktanssia Vältetään pitkiä yhdensuuntaisia johdotuksia Johtimien suunta Signaalijohdot ja niihin liittyvät maadoitusjohdot (paluujohdot) vierekkäin Hyvin suojatut kaapelit Kierretyt parikaapelit Symmetrointi Tiivis metallinen laitekotelo (my-metalli) Symmetrointi Symmetrisessä kytkennässä Signaali välitetään + ja - kanavien jännite-erona (differential-mode) Vahvistuu erovahvistimessa Häiriö h kytkeytyy (pääosin) samalla tavoin yhteismuotoisena (common-mode) molempiin kanaviin Kumoutuu erovahvistimessa Signaali Epäsymmetrinen kytkentä out=a (+h) Symmetrinen kytkentä + - + - out=a ( +- -) Erovahvistin h Häiriö Huom: jännite-ero myös muuntajalla tms. h Symmetrointi Symmetrisen jännitteen vaimennusta kuvataan: CMR, eli yhteismuotoisen jännitteen vaimennus CMRR, eli yhteismuotoisen jännitteen vaimennussuhde Käytännön erovahvistimien vaimennus yhteismuotoiselle jännitteelle ei ole ääretön: CMRR= = A + A A A e y e e y Määritellään: y tai CMR = A y CMR ja CMRR CMR ja CMRR pienenevät taajuuden kasvaessa Riittävän suuri yhteismuotoinen jännite kyllästää piirin Symmetrointi Mikäli mittapiirissä on epäsymmetriaa, muuttuu yhteismoutoinen jännite eromuotoiseksi ja järjestelmän CMRR ja CMR pienenevät Kuvat: Burr-Brown

Suodatus Kohinan ja häiriöiden vaikutusta mittaukseen voidaan pienentää kaventamalla taajuuskaistaa Kohinajännitteen tai -virran tehollisarvo riippuu mittauksen kaistanleveydestä. Terminen kohina: Raekohina: Valkoinen kohina yleisesti: u n = 4kTRB I n = Häiriöille kaistanleveysriippuvuus usein voimakkaampi. Häiriö voi olla kokonaan kaistan ulkopuolella Impulssihäiriö: û h ei = A B B dc u n = A B=kaistanleveys B Kohinattoman signaalin tehon P s ja kohinatehon P n suhde: P s SNR = 0log Pn [ db] tai signaalin tehollisarvon V RMS ja kohinan tehollisarvon e n suhde: V RMS SNR = 0log en [ db] Suodatus Muistin virkistykseksi: signaali-kohinasuhde Signaali-kohinasuhdetta laskettaessa sisällytetään kohinaan usein kaikki ei-toivottu signaali - myös häiriöt Suodatus Menetelmiä signaali-kohinasuhteen parantamiseksi: Aktiiviset ja passiiviset suotimet Keskiarvoistus Jaksolliset signaalit, voidaan tehdä digitaalisesti. Korrelaatiotekniikka Jaksolliset signaalit, tehdään digitaalisesti. Vaiheherkkä ilmaisu, lock-in vahvistin Signaalin modulointi Suotimen kaistanleveys ei voi olla signaalin kaistanleveyttä pienempi. Keskiarvoistus Mittaus mahdollista toistaa (tai mitattava ilmiö on luonteeltaan toistuva) signaali-kohinasuhdetta voi parantaa keskiarvoistamalla Esimerkkejä Pilvenkorkeusmittari Spektroradiometri (valomonistinputki) Signaali/kohina-suhde paranee suhteessa t:hen (tai N:ään)

Keskiarvoistus Modulointi Mössbauerresonanssi Co 57:n lähettämän gammasäteilyn absorptio Fe 57 kalvossa n s = 0. n k = 0.4 Häiriöt ja kohina eivät ole jakautuneet tasaisesti eri taajuuksille /f-kohina Suurin osa häiriöistä alle MHz:n taajuuksilla Häiriöiden ja kohinan vuoksi AC-signaalin amplitudin pieni muutos on paljon helpompi mitata, kuin DC-signaalin tason pieni muutos. Tämän vuoksi monissa mittauksissa käytetään moduloituja signaaleja Moduloimalla mittaus siirretään esim. DC:ltä korkeammille taajuuksille Modulointi Lock-in -vahvistin Vaiheherkkä ilmaisu on eräs kokeellisen fysiikan tärkeimmistä mittausmenetelmistä. Lock-in vahvistin siirtää mittauksen suuremmille taajuuksille moduloimalla Kaistanleveys on mahdollista valita hyvin pieneksi. Kaistanleveys voi olla esim. mhz. Signaali-kohinasuhde paranee Häiriöiden vaikutus pienenee Mahdollistaa nv-tasoisten signaalien mittauksen, sekä mittaukset kohinaisissa ympäristöissä.

Lock-in -vahvistin Lock-in -vahvistin Miksi käyttää lock-in vahvistinta? Esimerkki: mitataan 0 nv RMS / 0 khz siniaaltoa Vahvistus 000 signaali: 000 0 nv = 0 µv Tavallinen mittausvahvistin: Kohina 5 nv/ Hz, kaistanleveys 00 khz kohina: 000 5 nv/ Hz (00 khz) =.6 mv Sama mittausvahvistin + hyvä suodatin: Kaistanleveys 00 Hz kohina: 000 5 nv/ Hz (00 Hz) = 50 µv Lock-in vahvistin: Kaistanleveys esim. 0 mhz, vahvistus ja kohina kuten ed. kohina: 000 5 nv/ Hz (0.0 Hz) = 0.5 µv signaali-kohinasuhde: 6 db Oskillaattori Moduloitu valonlähde (LED) Mittaus Vaiheensiirto (viive) φ Sekoitin Alipäästösuodin Anturi (fotodiodi) lostulo Sekoitin (mikseri) Sekoitin muuttaa signaalin taajuuden siten, että signaalin informaatio säilyy Perustapaus: analoginen kertoja sin( ω t) sekoitin sin( ω t + ϕ ) sin( ω t) sin( ω t + ϕ ) = [ cos( ω t ω t ϕ ) cos( ω t + ω t + ϕ) ] Sekoitin on epälineaarinen komponentti Digitaalisissa lock-in vahvistimissa signaali näytteistetään ja tulo lasketaan prosessorilla Erotaajuus Summataajuus Lock-in -vahvistimen toiminta Sigaalit: Modulointisignaali ja referenssisignaali samalla taajuudella u = sin( ωt) u = sin( ω t + ϕ ) m m r Näiden tulo kertojalla: Erikoistapaus, koska molemmat samalla taajuudella m r um ur = ( cos( ϕ ) cos(ω t + ϕ) ) Alipäästösuodatus: Poistetaan toinen harmoninen (+ korkeammat harmoniset) m r u m ur = cos( ϕ ) =Vaiheherkän ilmaisun perusyhtälö r Säädettävä vaihe-ero Vaihe-erosta riippuva DC-termi

Lock-in -vahvistimen toiminta Lock-in -vahvistimen signaalit Mitä lock-in vahvistin mittaa? Lock-in vahvistin kertoo sisääntulevan signaalin (mahdollisiman) puhtaalla siniaallolla Alipäästösuodatin keskiarvoistaa tuloksen kahden siniaallon tulon keskiarvo on nolla, elleivät signaalit ole tasan samalla taajuudella Eli: lock-in vahvistimen DC-ulostulo on verrannollinen sisääntulevan signaalin siihen komponenttiin, jonka taajuus on sama kuin referenssitaajuus Voidaan käyttää etsimään tunnetun muotoista signaalia kohinasta Oskillaattori Moduloitu valonlähde (LED).0 0.8 0.6 0.4 0. Mittaus Vaiheensiirto (viive) φ 4 0 - Sekoitin Alipäästösuodin Anturi (fotodiodi) 0,5 0,4 0,3 0, 0, 0,0-0, 4 0 - lostulo 0 4 6 8 0 Aika [s] 0.0-4 -4 0 4 6 8 0 Aika [s] 0 4 6 8 0 Aika [s] 0 4 6 8 0 Aika [s] Lock-in -vahvistimen signaalit Vaiheensiirto (viive) Sekoitin Alipäästösuodin Oskillaattori φ lostulo 0,5 0,4 Moduloitu valonlähde (LED) Mittaus Anturi (fotodiodi) 0,3 0, 0, 0,0-0, DC-signaali 0 4 6 8 0 Aika [s] 000 000 000 00 0 00 0 00 0 0 000 000 Taajuus [Hz] 0 000 000 Taajuus [Hz] 0 000 000 Taajuus [Hz]