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Ein Lock in Verstarker auch phasenempfindlicher Gleichrichter Tragerfrequenzverstarker TFV oder Phase Sensitive Detector PSD ist ein Verstarker zur Messung eines schwachen elektrischen Wechselsignals das mit einem in Frequenz f r e f displaystyle f rm ref und Phase bekannten Referenzsignal moduliert ist Das Gerat stellt einen extrem schmalbandigen Bandpassfilter dar und verbessert dadurch das Signal Rausch Verhaltnis SNR Signal to Noise Ratio Der Vorteil liegt darin dass Gleichspannungen Wechselspannungen anderer Frequenz und Rauschen effizient gefiltert werden Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Funktionsweise 2 Digitale Lock in Verstarker 3 Siehe auch 4 WeblinksAufbau und Funktionsweise Bearbeiten nbsp Schematischer Aufbau eines einfachen Lock in Verstarkers nbsp Messanordnung mit Lock in VerstarkerEin Lock in Verstarker benotigt die folgenden Funktionselemente Signaleingang fur das modulierte Messsignal Signaleingang fur das sinusformige manchmal auch rechteckformige Referenzsignal Eingangsverstarker fur den Signaleingang eventuell mit Eingangsfilter Phasenverschieber fur die Anpassung zwischen Referenz und Messsignal Mischer Multiplizierer der das Eingangssignal mit dem Referenzsignal multipliziert Tiefpass um eine zeitliche Mittelung uber mehrere Signalperioden durchzufuhren Optional Einen eingebauten Oszillator zur Modulation des Messsignals Die beiden Eingangssignale werden im Mischer miteinander multipliziert und anschliessend in einem Tiefpass integriert Der Lock in Verstarker berechnet also die Kreuzkorrelation zwischen dem Mess und dem Referenzsignal fur eine feste Phasenverschiebung D f displaystyle Delta varphi nbsp Die Kreuzkorrelation fur Signale unterschiedlicher Frequenz ist Null Ist daher die Frequenz des Messsignals von der des Referenzsignals verschieden liefert der Lock in kein Ausgangssignal Nur fur gleiche Frequenzen liefert die Kreuzkorrelation einen Wert ungleich Null und damit einen Beitrag im Ausgangssignal des Lock in Verstarkers Durch Wahl der passenden Frequenz der Referenz lasst sich also die entsprechende Komponente im Messsignal herausfiltern Das Referenzsignal wird auf das Messsignal gelockt Eine andere Interpretation geht vom Mischer aus Beim Multiplizieren des Messsignals mit dem Referenzsignal entstehen als Mischsignal die Differenzfrequenzen und Summenfrequenzen Die Differenzfrequenz fur das Nutzsignal ist im Idealfall Null Zur Filterung auf dieses Gleichspannungssignal reicht ein Tiefpass aus der nur so breit ausgelegt zu sein braucht um gewollte Anderungen im Signal mit durchzulassen Alle anderen Frequenzen insbesondere hochfrequentes Rauschen Netzbrummen oder andere Storsignale werden durch den Tiefpass ausgefiltert Als Ausgangssignal stellt der Lock in Verstarker im Idealfall eine Gleichspannung zur Verfugung Sie ist proportional zu Eingangsspannung Kosinus der Phasenverschiebung D ϕ displaystyle Delta phi nbsp zwischen Eingangssignal und Referenzsignal Das Ausgangssignal U o u t t displaystyle U mathrm out t nbsp ergibt sich wie folgt U o u t t 1 T t T t sin 2 p f r e f s D f U i n s d s displaystyle U mathrm out t 1 T int limits t T t sin left 2 pi f mathrm ref cdot s Delta varphi right U mathrm in s mathrm d s nbsp Ist das Eingangssignal U i n displaystyle U mathrm in nbsp ebenfalls sinusformig moduliert ergibt sich fur das Ausgangssignal fur eine hinreichend grosse Integrationszeit T displaystyle T nbsp U o u t t U i n cos D f displaystyle U mathrm out t propto U mathrm in cdot cos left Delta varphi right nbsp Befinden sich das Referenz Signal und das Messsignal in Phase D f 0 displaystyle Delta varphi 0 nbsp so wird das vom Lock in Verstarker erzeugte Ausgangssignal maximal Betragt die Phasenverschiebung 90 so ist das Ausgangssignal Null Betrachtet man den Lock In Verstarker im Frequenzbereich so entspricht er einem Bandpass um die Referenzfrequenz dessen Bandbreite umgekehrt proportional zur Integrationszeit ist Storsignale im Messkanal mit Frequenzen die innerhalb dieser Bandbreite liegen fuhren zu einer Schwebung am Ausgang Diese Formulierung gilt fur ein sinusformiges Referenzsignal In der praktischen Anwendung siehe optische Modulatoren hat man es aber oft mit rechteckformigen Referenzsignalen zu tun wo das Ausgangssignal dann anders aussieht Rechteckformige Referenzsignale fuhren dazu dass auch die ungeraden Oberwellen des Signales einen Beitrag zum Ausgangssignal erbringen ebenso Storsignale in den entsprechenden Bandern Die Phase zwischen Mess und Referenzsignal ist also extrem wichtig und steht als Messergebnis gleichwertig neben der Amplitude des Messsignals Bei manchen Messungen kann sie wertvolle Informationen liefern Wenn beispielsweise mit ein aus amplitudenmoduliertem Licht gearbeitet wird das auf einer Probe Fotoleitung bewirkt wird der gemessene Strom der Anregung etwas nacheilen da diverse Effekte innerhalb der Probe Zeitverzogerungen bewirken was sich in einer Phasenverschiebung niederschlagt Also kann man aus dem Mass der Phasenverschiebung Ruckschlusse uber Art und Ausmass dieser Effekte in der Probe ziehen Es gibt Single Phase Lock in und Dual Phase Lock in Verstarker Letztere bestimmen das Ausgangssignal fur zwei verschiedene Phasenverschiebungen die sich um 90 unterscheiden Durch Pythagoreische Addition der beiden entstehenden Ausgangssignale wird das Endergebnis der Messung unabhangig von der Phase was sowohl einfachere als auch prazisere Messungen ermoglicht Naheres siehe Weblinks Digitale Lock in Verstarker Bearbeiten nbsp DSP basierter Lock in Verstarker nbsp Ein PC gesteuerter digitaler Lock in Verstarker nbsp FPGA basierter Lock in Verstarker mit integriertem Oszilloskop und FrequenzspektrumDie besten Signalempfindlichkeiten lassen sich mit Hilfe digitaler Lock in Verstarker auf Basis Digitaler Signalprozessoren DSP erzielen Hierbei werden zunachst das Eingangssignal und das Referenzsignal digitalisiert ADC Die weiteren Schritte wie Aufbereitung des Referenzsignals Phasenverschiebung Multiplikation und Tiefpass Filterung erfolgen dann rein digital Das Ergebnis wird gegebenenfalls wieder in ein Analogsignal umgewandelt DAC Digital to Analog Converter Digital Analog Umsetzer Lock ins auf Basis von DSP ermoglichen ausserdem eine genauere Bestimmung der Phasenlage zwischen Eingangssignal und Referenzsignal Durch die rein digitale Datenverarbeitung ist es moglich mehr als nur einen Demodulator pro Kanal zu verwenden Das erweitert die Moglichkeiten der Auswertung FPGA basierte Lock in Verstarker konnen ferner mehrere Referenzfrequenzen z B f1 und f2 aus einer Quelle speisen Vielfache oder auch Mischfrequenzen z B f1 f2 konnen dadurch phasenstabil mit weiteren Demodulatoren ausgewertet werden Siehe auch BearbeitenChopper Verstarker zerhacken intern ein zu messendes elektrisches Gleichspannungssignal im Gegensatz zum Lock in Verstarker der immer ein Wechselspannungssignal erhalt das in der Messanordnung uber Choppergerate oder andere Modulatoren beispielsweise optische erzeugt wird In Direktmischempfangern wird das Prinzip des Lock in Verstarkers in der Funktechnik angewendet Homodyne DetektionWeblinks BearbeitenLock in Tutorial englisch PDF 457 kB Manual des Stanford Research Systems SR530 englisch PDF 1 05 MB Handbuch eines Dual Lock in enthalt eine Einfuhrung zum Dual Lock in Prinzip auf S 28f und sehr detaillierte Angaben zur Messung mit einem realen Lock in Dynamic Reserve etc Erklarung zur richtigen Zeitkonstanteneinstellung bei Rauschmessungen mit Lock in Verstarkern englisch PDF 230 kB Erlauterungen zur Einstellung des Tiefpasses bei vergleichenden Rauschmessungen mit Lock in Verstarkern 1 Erklarung und Aufbau eines Lock In Verstarkers Grundlagen der Lock in Verstarker Detektion und Stand der Technik englisch Ubersichtsartikel 2016 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Lock in Verstarker amp oldid 221280479