Измерения | Дизайн народного RLC-метра (RLC-3) |
|
---|---|---|
GM: Для i От 0 До 127 Сделать А если мышку навели на Объект(i), то передать некой функции данный номер (i), чтобы вывести на экран калибровочные коэффициенты данного объекта.
Результат работы в файле.(Там ещё таблица помещена на групбокс1). Правда, как раскрашивать отдельные ячейки таблицы в разные цвета и реагировать на клик мышки в ячейке, сходу не скажу, надо разбираться. Мне такого ещё не приходилось делать, но, думаю, реально. Ох, чувствую, погонят нас сейчас с этой темы за злостный оффтоп... |
|
|
GM: |
|
|
Еще матеметика, |
|
|
Но последующая обработка применена в обеих случаях. В первом варианте это осреднение по 20 отсчетов на период * 40 периодов = 800 точкам. При увеличении числа измерений и осреднении отношение сигнал/шум увеличивается как квадратный корень из увеличения количества измерений (не знаю как тут учесть, что кроме суммирования есть еще и перемножение на sin-cos поэтому опускаю).sqtr(800)=28. поэтому отношение сигнал-шум улучшается в 28раз. Разрешающая способность возрастает до 0.3-0.4 mOm. В этих пределах согласно теории будут прыгать показания первого прибора при измерении сопротивления ( или ESR). |
|
|
Во втором приборе применено осреднение аналоговыми методами.Оно выполняется на интегрирующих цепочках с ограничением полосы в 200Hz, и собственно самим АЦП время измерения которого 0,16s. И за все это время измерения АЦП производит усреднение. Так что полоса сужается еще сильнее и составляет примерно 1/время измерения = 1/0.16 = 6Hz. После вычисления результирующего шума остается 30*sqrt(6) = 75nV шумового сигнала. 75nV/3mA = 25uOm . Теоретическая разрешающая способность второго прибора раз в 100 лучше. |
|
|
Вообще то оба метода осреднения должны быть эквивалентны. Я был поражен увидив эти результаты. Где то происходят потери сигнала или отсчетов сигнала. Я думаю, что потери происходят в дискретности получения отсчетов. Ведь выборка сигнала АЦП происходит не непрерывно а дискретно, в короткие интервалы времени. То время что АЦП не выбирает сигнал тратится впустую в первом варианте. |
|
|
Из выкладок видно также, что оправдано применение малошумящих усилителей на входе. Уменьшение плотности шума в 2 раза вызовет такое же улучшение разрешеющей способности или сокращение времени измерения в 4 раза. |
|
|
В случае разработки прибора по первому варианту необходимо также как и во вотором использовать АЦП с интегрированием без устройства выборки-храниения, например сигма-дельта, что бы происходило постоянное усреднение сигнала. В этом случае при измерении будет использован весь полезный сигнал. |
|
|
1) Не могу представить себе современный ацп без устройства выборки-хранения. Оно обязано быть, в том или ином виде, иначе нельзя получить более-менее точный отсчёт в заданный момент времени. 2) По ДПФ у вас неправильные выкладки. Для первого варианта прибора (20 точек на период, 40 периодов, входная частота 1 кГц) частота выборки составит 20 кГц, разрешение (расстояние между спектральными линиями ДПФ) 20000/800=12,5 Гц. Вот эту полосу надо рассматривать при анализе. Напряжение шумов ОУ в данной полосе, приведенное ко входу Uш=18*sqrt(12,5)=63 нВ. С учётом того, что вход дифференциальный Uш=63*sqrt(2)=90 нВ. При Uгенератора=0,3В минимальный уровень сигнала для опорного сопротивления 1 кОм и измеряемого 0,1 Ом будет порядка 10 мкВ в той же полосе. Отношение с/ш=100=40 дБ, вполне приличная величина для измерения. 3) Подробно по варианту с СД не смотрел, скажу только, что вы взяли неверные исходные цифры: полоса интегрирующих цепочек равна 32 Гц, а время усреднения примененного ацп - 100 мс, что эквивалентно 10 Гц. 4) Ваши выводы неверны, поскольку преобразование Фурье для одной спектральной составляющей является самым оптимальным вариантом при прочих равных условиях. |
|
|
Возможно и использование только цифровых методов для осреднения сигнала. Но в этом случае чатота выборки должна превышать полосу сигнала+шума в несколько раз. Для первого варианта это означает выборку с частотой 1MHz. |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |