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太陽膜測試儀測量原理的抗干擾措施

來源:林上 發布時間:2019/11/28 09:32:00 瀏覽次數:2898

林上科技的太陽膜測試儀的測量精度通常為±2%,為什么我們的儀器可以把誤差范圍控制在這么小的范圍以內呢?主要是我們的儀器在設計時,增加了基于頻域的抗干擾措施。以下我們就儀器所采取的抗干擾措施,做一個簡單的介紹。

信號在不同頻域上的特征可以實現信號的選擇,能夠消除干擾信號,實現信號的抗干擾功能。從而提高太陽膜測試儀的測量精度。基于頻域的抗干擾措施主要有以下三種:

1、濾波放大與調頻放大的方法

我們知道每一種聲音所擁有的的頻域是不同的。信號和噪音所占有的頻域段也是不相同的。因此我們可以利用濾波器很容易地將兩者分離開來。這種方法被稱為濾波放大法。如果信號和噪音的頻率段比較接近時。我么可以將信號頻移動到噪音功率較小的頻率段再分離噪音,即信號的調制和解調。這種方法被稱為調頻放大法。

2、陷波放大法

當噪聲信號頻帶非常狹窄時,則適合用陷波放大法。當噪聲功率非常狹窄時,可以采用這種方法進行噪音分離。波陷是指太陽膜測試儀在正常工作的情況下,交流電流從一相切換到另一相時產生的周期性電壓擾動。例如來自于交流整流的直流電源,或者附近有大型電機運轉的情況下,商用電源頻率極及其高次諧波的噪聲干擾很強。因為這種噪聲頻帶比較窄,所以信號頻帶會與此重疊。陷波器的頻域特征是能夠在極窄的信號頻帶降低信號的功率,這種方法能夠消除頻帶窄的噪聲信號。

3、鎖定放大法

檢測埋沒在噪聲信號中的微弱信號時,可以主動調制信號,抑制噪音。專門提取微弱信號幅值和相位等有效信息。鎖定放大器就是很方便使用的檢測微弱信號的裝置。這種方法已經被應用于精密定位、生物微弱信號以及遙感探測領域等。

太陽膜測試儀原理圖

以上是基于頻率的三種抗干擾措施,分別為濾波放大與調頻放大的方法、陷波放大法、鎖定放大法。而太陽膜測試儀所獲得的是模擬光源中有自然光、燈光、等干擾光源。這些光源的波長遠低于模擬日光光源的波長。儀器通常采用第一種抗干擾措施,即濾波放大與調頻放大的方法消除散光的干擾,能夠很方便地達到抗干擾功能。

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