在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

ADALM1000技術系列中信號之間的相位關系

電子設計 ? 來源:亞德諾半導體 ? 作者:亞德諾半導體 ? 2021-01-15 15:47 ? 次閱讀

來源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus

在《模擬對話》2017年12月文章中介紹SMU ADALM1000 之后,我們希望進行一些小的基本測量,這是ADALM1000系列的第六部分。

pIYBAF__9IOACfzlAABzfq1GcQA215.png

圖1.ADALM1000原理圖。

目標:

本實驗活動的目標是了解何謂信號之間的相位關系,以及理論在何種程度上與實踐吻合。

背景:

我們將通過正弦波研究相位的概念,并利用無源器件來觀察實際信號的相移。首先,我們將看看正弦波和參數中的相位項。大家應該熟悉以下等式:

pIYBAF__9JGAZhWiAAAqZXmthVA116.png

隨著t前進,ω設定正弦波的頻率,而θ定義一個時間偏移,其決定該函數中的相移。

該正弦函數的值域是+1到-1。首先設定t等于一個常數,假設為1。參數ωt現在不再是時間的函數。ω以弧度表示,sin(π/4)約為0.7071。2π弧度等于360°,所以π/ 4弧度對應于45°。以度為單位,sin45°也是0.7071。

現在讓t像平時那樣隨時間變化。當ωt的值隨時間而線性變化時,它將產生一個正弦波函數,如圖1所示。當ωt從0變到2π時,正弦波從0上升到1,再下降到-1,最后回到0。這是正弦波的一個周期T。x軸是時變參數/角度ωt,其從0變化到2π。

在圖2所示的函數中,θ值為0。由于sine(0) = 0,所以曲線從0開始。這是一個簡單的正弦波,沒有時間偏移,這意味著沒有相位偏移。請注意,如果我們使用度數,ωt將從0變化到2π或從0變化到360°,產生圖2所示的正弦波。

o4YBAF__9LyAQ3btAADXXa9VeRI833.png

圖2.Sine(t)的兩個周期

如果我們在圖2中用相同的值ω繪制第二個正弦波函數,θ也是0,結果會如何?第二個正弦波將落在第一個正弦波之上。由于θ為0,兩個正弦波之間沒有相位差,二者在時間上看起來相同。

現在將第二個波形的θ變為π/2(弧度)或90°。我們看到原始正弦波和在時間上左移的正弦波。圖3顯示了原始正弦波(綠色)和時間發生偏移的第二個正弦波(橙色)。偏移量是一個常數,因此我們看到原始正弦波在時間上偏移了θ值,在本例中它是波周期的1/4。

pIYBAF__9M2AFJ_jAAEcGAscYcc220.png

圖3.綠色:Sine(t);橙色:Sine(t + π/4)

θ是式1的時間偏移或相位部分。相位角定義時間偏移量,反之亦然。式2表達了該關系。我們碰巧選擇了90°這一特別常見的偏移量。正弦波和余弦波之間的相位偏移就是90°。

當顯示了兩個正弦波時(例如在示波器上),相位角可通過測量兩個波形之間的時間來計算(負到正過零或上升沿可用作波形中的時間測量基準點)。正弦波的一個完整周期時間與360°相同。根據兩個波形之間的時間差dt和一個完整正弦波的一個周期時間T的比值,可以確定它們之間的角度。式2顯示了該精確關系。

相位:

pIYBAF__9NiAeuLTAABhr7n8c6w964.png

其中T為正弦波周期。

正弦波中自然發生的時間偏移

一些無源元件會讓其上的電壓與流過其中的電流之間產生時間偏移。電阻兩端的電壓與流過其中的電流具有簡單的與時間無關的關系,V/I = R,其中R為實數,單位為Ω。因此,電阻兩端的電壓與流過其中的電流始終同相。

對于電容和電感,V與I的關系式類似。V/I = Z,其中Z為阻抗,具有實部和虛部。本練習僅研究電容。

電容的基本規則是電容兩端的電壓不會改變,除非有電流流入電容。電壓的變化率(dv/dt)取決于電流的幅度。對于理想電容,電流i(t)與電壓的關系式如下:

pIYBAF__9RqAJa47AAAwB0F9eIM491.png

電容的阻抗是頻率的函數。阻抗隨頻率提高而降低,反過來說,頻率越低,阻抗越高。

pIYBAF__9SuAVb4cAAAlsJBhtmA088.png

ω被定義為角速度:

o4YBAF__9TiAUG39AAAZ6IafET4426.png

式4的一個微妙部分是虛算子j。例如,電阻的阻抗公式中沒有虛算子。流過電阻的正弦電流和電阻兩端的電壓之間沒有時間偏移,因為它們之間的關系完全是實數關系。唯一區別是幅度。電壓為正弦波,與電流正弦波同相。

電容則不是這樣。當我們查看電容兩端的正弦電壓波形時,它與通過電容的電流相比有時間偏移。虛算子j負責這一點。參見圖4,我們可以看到,當電壓波形的斜率(時間變化率dv/dt)最高時,電流波形處于峰值(最大值)。

時間差可以表示為兩個波形之間的相位角,如式2所定義。

pIYBAF__9UuAZul7AAEHAlXscc4602.png

圖4.確定電壓和電流之間的相位角。

請注意,電容的阻抗是純虛數。電阻具有實阻抗,因此同時包含電阻和電容的電路將具有復阻抗。

要計算RC電路中電壓和電流之間的理論相位角:

pIYBAF__9VqAGTFkAAAzB0TpCbU157.png

其中, Zcircuit為電路總阻抗

整理該式,使其看起來具有如下形式:

pIYBAF__9WmAEwS_AAAkB_vmWoQ725.png

其中,A和B為實數。

因此,電流與電壓的相位關系即為:

pIYBAF__9XuAUOaKAAAthe_O7Mc287.png

材料:

● ADALM1000硬件模塊

● 兩個470 Ω電阻

● 一個1 μF電容

步驟:

1. 利用ALICE桌面工具設置快速測量:

○ 確保將ALM1000插入USB端口并啟動ALICE桌面應用程序。

○ 主屏幕看起來應該像一個示波器顯示屏,具有可調范圍、位置和測量參數。

○ 檢查屏幕底部,確保CA V/Div和CB V/Div均設置為0.5。

○ 檢查CA V Pos和CB V Pos是否設置為2.5。

○ CA I mA/Div 應設置為2.0,CA I Pos應設置為5.0。

○ 在AWG控制窗口中,將CHA和CHB的Frequency (頻率)設置為1000 Hz,相位為90°,最小值為0 V,最大值為5 V(5.000 V峰峰值輸出)。選擇SVMI模式和正弦波形。

pIYBAF__9YeAaLUjAAFmMZlTP-g867.png

○ 在Meas(測量)下拉菜單中,為CA-V、CA-I和CB-V選擇P-P。

○ 將Time/Div設置為0.5 ms,并在Curves(曲線)下拉菜單中選擇CA-V、CA-I和CB-V。

○ 在無焊試驗板上,將CHA輸出連接到470Ω電阻的一端。

○ 將該電阻的另一端連接到GND。

○ 點擊示波器Start(開始)按鈕。

如果電路板已經正確校準,則應看到一個正弦波在另一個的上方,CHA和CHB均等于5.00 V p-p。如果校準不正確,則可能看到兩個正弦波同相,CHA的幅度與CHB的幅度不同。如果電壓差很顯著,應重新校準。

2. 測量兩個已生成波形之間的相位角:

○ 確保CA V/Div和CB V/Div仍設置為0.5,并且CA V Pos和CB V Pos 設置為2.5。

○ CA I mA/Div應設置為2.0,CA I Pos 應設置為5.0。

○ 將CHA和CHB的Frequency(頻率)設置為1000 Hz,相位為90°,最小值為0 V,最大值為5 V(5.0 V峰峰值輸出)。選擇SVMI 模式和正弦波形。

○ 在AWG控制窗口中,將CHB的相位θ改為135°(90 + 45)。

CHB信號看起來應該像是超前于CHA信號。CHB信號從下方穿過2.5 V軸到CHA信號之上。結果為正θ,稱之為相位超前。從低到高的穿越時間基準點是任意的。也可以使用從高到低的穿越。

○ 將CHB的相位偏移更改為45°(90 - 45)。

現在看起來應該像是CHB信號滯后于CHA信號。

○ 將CA的Meas(測量)顯示屏設置為Frequency(頻率)和A-B Phase(A-B相位)。將CB顯示屏設置為B-A Delay(B-A延遲)。

○ 將Time/Div設置為0.2 ms。

○ 按紅色Stop(停止)按鈕暫停程序。使用鼠標左鍵可以在顯示屏上添加標記點。

利用標記測量CHA和CHB信號過零點之間的時間差(dt)。

○ 使用測得的dt和式2計算相位偏移θ(°)。

請注意,無法測量屏幕上未顯示至少一個完整周期的信號的頻率。通常需要兩個以上的周期來獲得一致的結果。你正在產生頻率,所以你已經知道頻率是多少。你無需在本部分實驗中測量頻率。

3. 使用實際的軌到軌電路測量幅度。

pIYBAF__9Z2AAQQAAAA6tbGFDTo412.png

圖5.軌到軌電路

○ 使用兩個470Ω電阻在無焊試驗板上構建圖5所示的電路。

pIYBAF__9amASWIEAAFZKNk-r18600.png

圖6.軌到軌試驗板連接

○ 在AWG控制窗口中,將CHA的Frequency(頻率)設置為200 Hz,相位為90°,最小值為0 V,最大值為5 V(5.0 V峰峰值輸出)。選擇SVMI模式和正弦波形。

○ 為CHB選擇Hi-Z模式。CHB的其余設置無關緊要,因為它現在用作輸入。

○ 如彩色測試點所示,用導線將CHA輸出連接到CHB輸入和GND。

○ 將Horizontal Time Scale(水平時間刻度)設置為1.0 ms/div,以顯示波形的兩個周期。

○ 如果示波器尚未運行,請單擊其Start(開始)按鈕。

CHA中顯示的電壓波形是兩個電阻上的電壓(VR1+ VR2)。CHB中顯示的電壓波形是僅R2上的電壓(VR2)。要顯示R1上的電壓,我們使用MathMath下拉菜單中,選擇CAV-CBV方程?,F在應該可以看到第三個波形,它就是R1上的電壓(VR1)。要查看兩條跡線,你可以調整通道的垂直位置以將它們分開。確保將垂直位置設置回原值以重新對齊信號。

○ 記錄VR1, VR2和VR1+ VR2的峰峰值。

你能看到VR1和 VR2的過零點之間有什么區別嗎?你能看到兩個不同的正弦波嗎?大概不會。應該沒有可觀察到的時間偏移,因此沒有相移。

4. 測量實際RC電路的幅度和相位。

○ 用1μF電容C1替換R2。

o4YBAF__9byAT8aIAAA4v5nmcyM757.png

圖7.RC電路

pIYBAF__9c6Ad8SFAAE1GD-GMDE336.png

圖8.RC試驗板連接

○ 在AWG控制窗口中,將CHA的Frequency(頻率)設置為500 Hz,相位為90°,最小值為0 V,最大值為5 V(5.0 V峰峰值輸出)。選擇SVMI 模式和Sin波形。

○ 為CHB選擇Hi-Z模式。

○ 將Horizontal Time Scale (水平時間刻度)設置為0.5 ms/div,以顯示波形的兩個周期。

電容中沒有電流直接通過,所以我們必須以不同方式處理波形的平均(dc)值。

○ 主屏幕右側有一些地方可輸入通道A和通道B的直流偏移。按照圖9所示設置偏移值。

o4YBAF__9dqAF9khAAGFrE5kotI308.png

圖9.“調整增益/偏移”菜單

○ 現在已經移除了輸入的偏移量,我們需要改變波形的垂直位置以使其重新定位在網格的中心。將CA V Pos和CB V Pos設置為0.0。

○ 如果示波器尚未運行,請單擊其Start(開始)按鈕。

○ 測量CA-V、CA-I、CB-V和Math (CAV – CBV)峰峰值。

Math波形是什么信號?

○ 記錄VR1, VC1, IR1, 和 VR1+ VC1。

現在對相位做一些處理。希望你會看到幾個有時間偏移或相位差的正弦波顯示在網格上。我們測量時間偏移量并計算相位差。

○ 測量VR1, IR1和VC1之間的時間差并計算相位偏移。

○ 利用式2和測得的dt計算相位角θ。

標記對確定dt很有用。做法如下。

○ 顯示正弦波的至少2個周期。

○ 將Horizontal Time/Div(水平時間/格)設置為0.5μs。在網格上放置標記之前,務必點擊紅色Stop(停止)按鈕。

請注意,Marker Delta(標記增量)顯示屏會記錄差值的符號。

你可以使用測量顯示屏查看頻率。你已設置信號源的頻率,所以不需要依賴測量窗口來獲得此值。

如果你看不到屏幕上正弦波的一個或兩個周期有任何差異,則假設dt為0。

○ 將第一個標記置于CA-V (VR1+ VC1)信號的負到正過零位置。將第二個標記置于Math (VR1)信號的最近負到正過零位置。記錄時間差(dt)并計算相位角(θ)。請注意,dt可能是負數。這是否意味著相位角超前或滯后?

要刪除標記以進行下一次測量,請單擊紅色Stop(停止)按鈕。

○ 將第一個標記置于CA-V (VR1+ VC1) 信號的負到正過零位置。將第二個標記置于CB-V (VC1)信號的最近負到正過零位置。記錄時間差(dt)并計算相位角(θ)。

○ 將第一個標記置于Math (VR1)信號的負到正過零位置。將第二個標記置于CB-V (VC1)信號的最近負到正過零位置。記錄時間差(dt)并計算相位角(θ)。

IMath (VR1) 信號和顯示的CA-I電流波形之間是否存在可測量的時間差(相移)?由于這是一個串聯電路,因此AWG通道A產生的電流等于R1和C1中的電流。

問題:

1. 使用式5和式6,用適當的值替換變量A和B,確定RC電路的阻抗(Zcircuit)和電流相對于電壓的相位(θ)關系。

2. 對于圖7中的RC電路,測量時間差并計算1000 Hz頻率下的相位θ偏移。

你可以在學子專區博客上找到問題答案。

附錄:

o4YBAF__9eeABKcqAAMuVN5bYLU124.png

圖10.步驟5,Time/Div設置為0.5 ms。

注釋

與所有ALM實驗室一樣,當涉及與ALM1000連接器的連接和配置硬件時,我們使用以下術語。綠色陰影矩形表示與ADALM1000模擬I/O連接器的連接。模擬I/O通道引腳被稱為CA和CB。當配置為驅動電壓/測量電流時,添加-V,例如CA-V;當配置為驅動電流/測量電壓時,添加-I,例如CA-I。當通道配置為高阻態模式以僅測量電壓時,添加-H,例如CA-H。

示波器跡線同樣按照通道和電壓/電流來指稱,例如:CA-V和CB-V指電壓波形,CA-I和CB-I指電流波形

對于本文示例,我們使用的是ALICE 1.1版軟件。文件請點擊此處下載。

ALICE桌面軟件提供如下功能:

● 雙通道示波器,用于時域顯示和電壓/電流波形分析。

● 雙通道任意波形發生器(AWG)控制。

● X和Y顯示,用于繪制捕捉的電壓/電流與電壓/電流數據,以及電壓波形直方圖。

● 雙通道頻譜分析儀,用于頻域顯示和電壓波形分析。

● 波特圖繪圖儀和內置掃描發生器的網絡分析儀。

● 阻抗分析儀,用于分析復雜RLC網絡,以及用作RLC儀和矢量電壓表。

● 一個直流歐姆表相對于已知外部電阻或已知內部50 Ω電阻測量未知電阻。

● 使用ADALP2000模擬器件套件中的AD584精密2.5 V基準電壓源進行電路板自校準。

● ALICE M1K電壓表。

● ALICE M1K表源。

● ALICE M1K桌面工具。

注:需要將ADALM1000連接到你的PC才能使用該軟件。

o4YBAF__9fuAa3aEAAPTUSYGaNU993.png

圖11.ALICE桌面1.1菜單
編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電阻
    +關注

    關注

    87

    文章

    5614

    瀏覽量

    174495
  • 示波器
    +關注

    關注

    113

    文章

    6603

    瀏覽量

    188467
  • 正弦函數
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    8532
  • 無源元件
    +關注

    關注

    1

    文章

    1289

    瀏覽量

    17191
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    ADALM1000升級后連接電腦無反應如何解決?

    ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting進行升級后,拔掉usb再重新與電腦連接,電腦沒有任何反應,然后板子的電源指示燈也不亮,不過板子供電正常,用萬用表測過,請問應
    發表于 01-11 07:43

    信號相位和波形什么關系

    信號相位和波形二者什么關系比如我把方波信號中 某一個頻率的正弦波相位滯后 方波的波形會怎么變化呢 搞不明白 求指點
    發表于 10-25 10:18

    請問倍頻器的輸入信號和輸出信號相位關系?

    如題:1. 倍頻器的輸入信號和輸出信號相位關系能否用相應的公式來進行表征?2. 鎖相環的參考和輸出信號
    發表于 10-12 09:10

    什么是源測量單元或SMU?

    電流。被測設備可以連接在2.5 V輸出和SMU輸出之間,而不是接地端,將被測設備的電壓從-2.5 V掃描到+2.5 V.此外,由于ADALM1000有兩個SMU,被測設備可以連接兩個SMU輸出。通過
    發表于 10-24 10:34

    ADALM1000 SMU培訓:比例和疊加定理的驗證

    在《模擬對話》2017年12月文章中介紹SMUADALM1000之后,我們希望開始進行一些小的基本測量。如需參閱之前的ADALM1000文章,圖1. ADALM1000原理圖?,F在我們開始第二個實驗
    發表于 10-31 10:44

    淺析信號源測量單元

    (DMM) 或示波器、電流源及電子負載的功能集成到單個緊密同步的儀器中。圖1. 一個ADALM1000 SMU通道的框圖。ADALM1000本質上是一款信號源測量單元,但也可將其視為獨立的 示波器
    發表于 07-23 06:43

    怎么做才能確保來自FPGA的信號在clk和數據之間具有正確的時序相位關系

    嗨,我需要通過FPGA內部的源同步信號,我該怎么做才能確保來自FPGA的信號在clk和數據之間具有正確的時序相位關系。與輸入的相同。我可以復
    發表于 05-22 14:19

    什么是信號源測量單元?

    ADALM1000——什么是信號源測量單元 (SMU)?
    發表于 01-18 07:36

    時鐘抖動(CLK)和相位噪聲之間的轉換

    摘要:這是一篇關于時鐘(CLK)信號質量的應用筆記,介紹如何測量抖動和相位噪聲,包括周期抖動、逐周期抖動和累加抖動。本文還描述了周期抖動和相位噪聲譜之間
    發表于 04-22 10:16 ?4567次閱讀
    時鐘抖動(CLK)和<b class='flag-5'>相位</b>噪聲<b class='flag-5'>之間</b>的轉換

    可編程信號源測量單元是什么?有何用途?

    ADALM1000專為正在研究下一代電子設備的工程專業學生使用而設計。從碳納米管、量子阱異質結構到生物膜、生物傳感器,要了解大量材料和器件如何導電,必須使用SMU。簡言之,您可
    發表于 04-02 15:04 ?1899次閱讀
    可編程<b class='flag-5'>信號</b>源測量單元是什么?有何用途?

    ADI的ADALM1000高級學習模塊:一款面向混合信號電路設計的學習生態系統

    e絡盟日前宣布推出來自ADI的ADALM1000,這是一款面向混合信號電路設計的完整低成本學習生態系統。
    發表于 09-14 16:41 ?3086次閱讀

    相位噪聲是與哪種類型的抖動相對應,彼此之間又有著怎樣的數學關系

    相對應,彼此之間又有著怎樣的數學關系,這些疑問都將在文中找到答案。 1.相位噪聲與時間抖動概述 相位噪聲通常是針對CW信號而言的,是表征
    的頭像 發表于 10-26 09:48 ?3851次閱讀
    <b class='flag-5'>相位</b>噪聲是與哪種類型的抖動相對應,彼此<b class='flag-5'>之間</b>又有著怎樣的數學<b class='flag-5'>關系</b>

    發射信號與接收信號之間相位差如何計算

    該磁場在接收線圈感應用電動勢,并通過調理電路處理,最終得到電壓信號送入處理器,計算得到待測物導致的發射信號與接收信號之間相位差,
    的頭像 發表于 07-25 11:23 ?3483次閱讀

    純電阻電路電壓與電流的相位關系

    純電阻電路電壓與電流的相位關系? 相位是描述兩個波形之間的位置關系的度量,是某一時刻兩個波形的時間差。在電學中,電壓和電流也有一個
    的頭像 發表于 09-02 11:37 ?1.1w次閱讀

    ADALM1000初體驗

    ADALM1000是一款學習工具,旨在讓你與周圍世界的互動更加輕松、直觀。它提供兩個模擬通道,允許你獲取和測量電壓或電流波形,輕松表征任意系統的電壓與電流、隨時間和隨頻率的關系
    的頭像 發表于 09-10 09:54 ?2464次閱讀
    <b class='flag-5'>ADALM1000</b>初體驗
    主站蜘蛛池模板: yy4080一级毛片免费观看 | 精品伊人久久大香线蕉网站 | 欧美片欧美日韩国产综合片 | 久久福利青草精品资源站免费 | 免费视频在线视频观看1 | 奇米影视7777久久精品 | 黄色免费看网站 | 美女网站黄在线看 | 国产乱淫a∨片免费视频 | 久久久精品免费 | 国产精品久久久精品三级 | 色激情网| 手机看片免费永久在线观看 | 性做久久久久 | 亚洲综合黄色 | 5x性区m免费毛片视频看看 | 亚洲第一成人在线 | 全国最大色成免费网站 | 日本欧美视频 | 三级理论在线播放大全 | 人人爱天天做夜夜爽毛片 | 欧美色影视| 精品亚洲综合在线第一区 | 美女扒开内裤让男人桶 | aaa一级片| 欧美精品人爱a欧美精品 | 亚洲丁香 | 夜夜操狠狠操 | 日本xxxxbbbb | 精品国产欧美一区二区最新 | 亚洲成年人免费网站 | 亚洲邪恶天堂影院在线观看 | 欧美黄网站| 欧美一欧美一区二三区性 | 欧美最猛黑人xxxxwww | 男人午夜网站 | 亚洲免费小视频 | 奇米888在线看奇米999 | 99久久伊人一区二区yy5099 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 直接看黄的网站 |