Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi

Samankaltaiset tiedostot
Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Jakso 15. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

LABORATORIOTYÖ 1 MITTAUSVAHVISTIMET

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

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

Radioamatöörikurssi 2015

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

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

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Spektri- ja signaalianalysaattorit

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

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2014

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

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

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

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Radioamatöörikurssi 2017

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

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

Radioamatöörikurssi 2018

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. 2 ov

Vahvistimet ja lineaaripiirit. Operaatiovahvistin

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

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

CC-ASTE. Kuva 1. Yksinkertainen CC-vahvistin, jossa virtavahvistus B + 1. Kuva 2. Yksinkertaisen CC-vahvistimen simulaatio

1 f o. RC OSKILLAATTORIT ja PASSIIVISET SUODATTIMET. U r = I. t τ. t τ. 1 f O. KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Vanhoja tenttitehtäviä

ELEKTRONISET TOIMINNOT

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Tiedonkeruu ja analysointi

OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

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

LUKU 7 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka I Osa 30 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

Radioamatöörikurssi 2016

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

VIM RM1 VAL / SKC VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut

MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tiedonkeruu ja analysointi

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

A/D-muuntimia. Flash ADC

FY 7, Sähkömagnetismi

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

DEE Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt. Tasavirtakäyttö

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V Transistorin virtavahvistus Transistorin ominaiskayrasto Toimintasuora ja -piste 10

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka

4. Putkivirtaus 4. PUTKIVIRTAUS. 4.1 Virtauslajit ja Reynoldsin luku. 4.2 Putkivirtauksen häviöt

RADIOTEKNIIKKA 1 HARJOITUSTYÖ S-2009 (VERSIO2)

LUKU 6 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS

Signaalien datamuunnokset

Signaalien datamuunnokset. Digitaalitekniikan edut

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

4B. Tasasuuntauksen tutkiminen oskilloskoopilla.

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

Analogiapiirit III. Tentti

1 db Compression point

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Kohinan ominaisuuksia

Signaalit ja järjestelmät aika- ja taajuusalueissa

Sähkötekniikka ja elektroniikka

1 Vastaa seuraaviin. b) Taajuusvasteen

Vahvistimet. A-luokka. AB-luokka

S Mittaustekniikan perusteet A. Esiselostustehtävät Erityisesti huomioitava

Phono:47k 200 pf, Aux (Line): 10 kohms ASB312 kaiutinjakaja 2tie stereo 25,90

TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN & SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS128. Operaatiovahvistinrakenteet

Suodattimet. Suodatintyypit: Bessel Chebyshev Elliptinen Butterworth. Suodattimet samalla asteluvulla (amplitudivaste)

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

DEE Sähkötekniikan perusteet

Laitteita - Yleismittari

Tasavirtakäyttö. 1 Esiselostus. TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Lähettimet ja vastaanottimet

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Transkriptio:

Mntlmiä signaali/kohina-suhtn parantamisksi Vahvistintn päidaalisuudt Anturin kohinasovitus vahvistimn Suodatus Chopprvahvistimt Lock-in vahvistin (Vaihhrkkävahvistin, PSD) Kskiarvoistus (Auto- ja ristikorrlaatio) Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 1

Vahvistintn päidaalisuudt Kohinavirta, kohinajännit Offst jännit Sisääntulon diff. Jännit kun ulostulo on nolla. Bias virrat Sisäänmnoissa siintyvät virrat Linaarisuus CMRR = Common Mod Rjction Ratio Yhtismuotoisn signaalin vaimnnus Mittausvahvistimksi (1. vahvistinast) valittava hyvälaatuinn vahvistin, jossa nämä tkijät on optimoitu Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi

Anturin ja vahvistimn kohinasovitus Mitattavan ilmiön ja anturin välillä pyrittävä maksimoimaan siirtyvä tho Kytkntäpiirissä / vahvistimssa kohinasovitus, maksimoitava signaali-kohina suhd Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 3

Anturin kohinamalli Anturin kohina-analyysin lähtökohta on sähköinn sijaiskytkntä Passiivist anturit: Passiivistn komponnttin sijaiskytkntä sim. lämpöanturi: Aktiivist anturit: Passiivistn komponnttin sijaiskytknnän lisäksi kohinalähtitä tuovat fysiikan ilmiöistä johtuvat muut kohinamkanismit. Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 4

Opraatiovahvistimn kohinamalli OpAmp:n kohina voidaan kuvata ottopuoln jännit- ja virtakohinalähtillä n ja i n Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 5

Opraatiovahvistimn kohinamalli Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 6 + + + + = ) ( ) ( ) ( 0 S i n S i ns n R Z R Z i R Z Z A S i i n ns 4kTRB = 1 ) ( + S Z i R Z i ( ) / n 0 S nin R i A n ns n + + = = Ulostulokohina:

Kohinasovitus Kohinaluku F = SNR SNR IN OUT = n + ns ns + i n R S Optimi d dr F = d dr n + 4kTR s 4kTR B + i s B n R S = 0 R = s i n n F MIN = 1+ n in ktb Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 7

Kohinasovitus muuntajalla Vaihtosignaalia antavilla anturilla Kohinasovitus voidaan suortittaa sijoittamalla muuntaja anturiastn ja vahvistinastn väliin. Vahvistimn näkmä vastus muuttuu muuntajan muuntosuhtn funktiona Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 8

Suodattimn vaikutus kohinaan Suodattimn thtävä on parantaa signaali-kohina suhdtta (kohinaluku pinmpi kuin 1) Suodatin on myös kohinan lähd Suodattimn kohinat minimoitava-> oika suodatinsuunnittlu Aktiivist suodattimt kohisvat usin nmmän kuin passiivist, jolloin rittäin kohinahrkissä sovllutuksissa käyttään passiivisia ratkaisuja Suodattimn astn kasvassa suodattimn oma kohina kasvaa mutta toisaalta läpi pääsvä kohina pinn Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 9

Suodattimn vaikutus kohinaan F SNR SNR in = = out nin, ( ) ( ) nin, nin, U out nin, ( ) U nin, 1, 57 nin, π RC 4kTR 1,57 = + B B π RC 1, 57 4kTR 1, 57 + πrcb B πrc in ( B) 1, 57 1, 57 + 4kTR πrc πrc Esimrkkinä alipäästösuodatin Olttaan, ttä signaali kulk vääristymättä suodattimn läpi (U out =U in ) Kun sisään kytkytyvä kohina on luontltaan valkoista, saadaan suodatuksn vaikutus likimain kaistojn suhtna. Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 10

Alipäästösuodattimn kohinaluku F 1E+00 1E-01 1E-0 1E-03 1E-04 Alipäästösuodattimn kohinaluku (C =1 uf, B =1 MHz) F (n=1 uv) F (n=10 uv) F (n=100 uv) F (n=1 mv) Kuvaan on Simuloitu alipäästösuodattimn kohinalukua R:n funktiona nljällä ri n arvolla. B=1 MHz, C=1 uf. 1E-05 1.E+00 1.E+01 1.E+0 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07 1.E+08 1.E+09 R [Ohm] Havaitaan, ttä suodatin parantaa SNR:ää. F pinn vastuksn kasvassa, koska kaista kapn. Tityn raja-arvon jälkn F i nää pinn, koska vastuksn lämpökohina alkaa vaikuttaa. Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 11

Opraatiovahvistimn offst jännit Pintn jännittidn mittausvahvistimia rajoittaa rityissti offst-jännittt ja 1/f-kohina Offst-jännit U OS luokkaa 10 µv parhaimmillkin vahvistimill U OS on lämpötilariippuva ja muuttuu ajan funktiona Voidaan vähntää chopprvahvistimlla Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 1

Choppr-vahvistin Kytkimin asnnossa Z (zro) kapasitanssit C ja C 3 varautuvat opraatiovahvistimn input- ja outputoffst-jännittisiin Kytkimin asnnossa S signaali kulk rittiä R 1, R, C, vahvistin, C 3, R 3, Choppaus-taajuus tyypillissti luokkaa sadoista hrtsistä kilohrtsihin R 1, ja C 1 muodostavat anti-alias suodatuksn (Tarvitaan!) C 4 mitoittaan pitämään ulostulo vakaana nollauksn aikana Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 13

Choppr-vahvistin korkammill taajuuksill Pruskytkntä toimiiainoastaan matalilla taajuuksilla Virinn kytkntä toimii korkammill taajuuksill Nollaus-vahvistin A korjaa päävahvistimn A 1 offstin raaliajassa nollauspinnin avulla Nollausvahvistimn nollaus thdään kytkimn asnnolla Z Kapasitanssit C 1 ja C varastoivat nollausjännittt A 1 on jatkuvasti kytkttynä ulostuloon -> i taajuusrajoitusta laskostumissta Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 14

1/f kohina bipolaarisssa ja chopprvahvistimssa Choppaus aihuttaa vahvistimn ulostuloon laajakaistaista kohinaa Suurilla kohinakaistanlvyksillä kohinaominaisuudt voivat olla jopa huonompia kuin ilman choppausta Kohinakaistanlvydn pinntäminn (intgrointiajan kasvattaminn) kääntää tilantn choppr-vahvistimn duksi Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 15

Choppr-vahvistin Intgroitu opraatiovahvistin tarkkuusmittauksiin, sim. TC7650 (TlCom Smiconductor Inc.) AD8551/AD855/AD8554 (Analog Dvics Inc.) Erittäin pini offst-jännit Taso 1 µv Lämpötilariippuvuus 0.005-0.05 µv/ C Käyttään normaalin opraatiovahvistintn tapaan, sim. Lämpötilasnsorissa Painsnsorissa Pintn virtojn tarkkuusmittauksissa Vnymäliuska-anturin vahvistimissa Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 16

Lock-in vahvistin Mittaa AC-signaalia tityllä (säädttävällä) taajuudlla. Ulostulona on DC-jännit, joka on suhtssa AC-signaalin amplitudiin Tuntton muill taajuuskomponntill Vahvistin koostuu nljästä osasta Esivahvistin (diffrntiaali- ja/tai virtasisäänmno) Vaihsiirtäjä (rfrnssisignaalill) Skoittaja (dmodulator, mixr, phas-snsitiv dtctor, PSD) Alipäästösuodatin Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 17

Pruskytkntä Alkupräinn signaali vahvisttaan ja suodattaan Signaali skoittaan rfrnssisignaaliin skoittajassa Alipäästösuodattimn jälkn saatava DC-jännit riippuu vain signaalin välisstä vaih-rosta ja mitattavan signaalin taajuuskomponntin amplitudista Vaihnsiirtimllä (phas-shiftr) maksimoidaan signaali Erittäin kapakaistainn, hyvälaatuinn kaistanpäästösuodatin Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 18

Vaihhrkkä ilmaisu Signaalit samassa vaihssa 90 astn vaihsiirto Mikäli rfrnssisignaali ja mitattava signaali ovat samassa vaihssa, saadaan maksimaalinn signaali 90 astn vaihsiirrolla i saada lainkaan signaalia Signaali maksimoidaan manuaalissti vaihsiirrolla Vktori-lockin-vahvistimssa mitataan kahdlla kanavalla (vaihsiirto 90 asttta) ja ilmaistaan kanavin thollinn summa ja vaih-ro Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 19

Analoginn lock-in vahvistin Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 0

Sovlluksia Sisäisllä oskillaattorilla (rfrnssisignaali) käytttynä lock-in vahvistin toimii signaalianalysaattorina Ulkoisksi rfrnssiksi voidaan kytkäalkupräinn signaali (sim. lasrin modulointitaajuus) jonka kulkua vaimntavassa järjstlmässä halutaan tutkia (sim. spktroskopia). Alkupräisn signaalin jääntt voidaan kaivaa hyvinkin kohinaissta ympäristöstä Lukuisia käyttökohtita optisissa mittauksissa Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 1

Esimrkki: Optisn transmittanssin mittaus Valolähtstä suodattaan kapa aallonpituuskaista monokromaattorin avulla Monokromaattorin valo tn vaimntavan ainn läpi Vaimntunut signaali ilmaistaan printisin kinoin Laittistolla voi mitata noin 0.001% transmittanssja, minkä jälkn signaali hukkuu kohinaan ja taustavaloon Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi

Transmittanssin mittaus lock-in vahvistimlla Katkotaan signaalia katkojalla (choppr) Katkojasta saadaan rfrnssisignaali lock-in vahvistimll hikon signaalin ilmaisua vartn. Transmittanssimittauksia voidaan laajntaa noin kolmlla dkadilla tasoll 0.000 001% Kuvan katkoja i muutn välttämättä ol optimaalisssa paikassa. Mihin s pitäisi laittaa? Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 3

Kskiarvoistus DC-signaalin tai toistuvin AC-signaalin SNR:ää voi parantaa kskiarvoistamalla Kskiarvoistuksssa signaali summautuu aritmttissti, kohina summautuu nliöllissti m krtaa kskiarvoisttull signaalill SNR m S + S +... + S 1 m = = N1 + N +... + Nm m SNR i SNR paran siis suhtssa toistokrtojn nliöjuurn Ptri Kärhä 07/0/005 Lunto 4: Mntlmiä SNR:n parantamisksi 4