news 2026/10/6 11:04:29

从原理到Multisim仿真:用AD630实现锁定放大器提取微弱信号

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张小明

前端开发工程师

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从原理到Multisim仿真:用AD630实现锁定放大器提取微弱信号

直接切入正题。每年电赛题目里总有一道让很多队伍通宵攻关的题:低信噪比下把微弱信号从噪声里捞出来。AD630这个芯片名字出现频率极高,网上资料也很杂,多数只会贴一张datasheet里的经典电路图,真正说清楚“为什么要这么接”“参数怎么算”“Multisim里怎么一步步搭出来跑通”的实操内容反而少。这篇文章就基于我自己搭过、调过、踩过坑的完整过程,带你把锁定放大器从原理到仿真完整过一遍。主要内容包括:相敏检测到底在干什么、AD630内部结构如何实现同步解调、Multisim完整建模仿真步骤、低通滤波器参数如何计算,以及数据库报错、仪器面板找不到、仿真速度慢这类高频问题的排查方法。无论你是电赛备赛、课程设计,还是单纯想把这块知识点彻底弄懂,看完都能直接上手复现。

1. 锁定放大器到底在解什么题

1.1 弱信号检测的难点在哪里

很多人在写论文或答辩时喜欢用一个词叫“微弱信号检测”,听起来很高级,但实际遇到的情况非常具体:传感器输出一个几毫伏甚至更小的有用信号,频率已知,但周围全是噪声。噪声来源包括50Hz工频及其谐波、电源纹波、电阻热噪声、运算放大器本身的1/f噪声,还有可能存在的同频段干扰。直接拿示波器看,有用信号淹没在噪声里,肉眼根本找不到。

这时候有人会想到滤波器。但问题在于:如果噪声和有用信号频率重叠,传统带通滤波器只能在信噪比上做小幅改善;如果噪声是白噪声,带宽收窄确实能提升信噪比,但Q值做高了带通又容易漂移,而且元件失谐后中心频率偏一点,信号幅度就掉了。最要命的是,很多时候你连信号大概长什么样都不知道,只知道它存在,这时候普通滤波法基本无解。

锁定放大器(Lock-in Amplifier)的思路完全不同。它不需要“滤”掉噪声,而是利用信号本身具有的周期性,对信号进行相敏检波,把频率和相位都已知的交流信号,经过乘法运算转成直流分量,然后用一个极窄的低通滤波器去提取这个直流分量。低通带宽窄到什么程度?可以做到0.1Hz甚至更低,等效噪声带宽被压得极窄,信噪比改善可以达到几万倍。这也是为什么锁定放大器能对付埋藏在噪声里几个纳伏级别的信号。

1.2 相敏检波:用乘法器把信号“拉”到直流

锁定放大器的核心思想其实就一句话:你已知参考信号的频率,那就让输入信号和参考信号相乘。

假设输入信号为:

[ v_{in}(t) = A \sin(\omega t + \theta) + n(t) ]

参考信号为一个同频方波(或正弦波):

[ v_{ref}(t) = B \sin(\omega t) ]

两者相乘,利用积化和差公式:

[ A \sin(\omega t + \theta) \times B \sin(\omega t) = \frac{AB}{2} \left[ \cos \theta - \cos(2\omega t + \theta) \right] ]

注意看结果:第一项是 (\frac{AB}{2}\cos\theta),这是一个与时间无关的直流项,大小取决于信号幅度A和信号与参考之间的相位差θ;第二项是频率为2ω的交流分量。这时候只要接一个低通滤波器,把2ω分量滤掉,剩下的直流电平就正比于信号幅度(前提是让θ=0)。噪声n(t)与参考信号相乘后,因为噪声与参考不相关,其积的长时间平均为零,经过低通后基本被抑制掉了。

这就是锁定放大器能在强噪声里提取已知频率信号的根本原因。你不用去追踪信号波形,只需要知道频率并保证相位对准,就能把淹没在噪声里的幅度信息读出来。相敏检波这个概念听起来很玄,但用“乘法+低通”这个组合来理解,电路结构就特别清晰了。

1.3 为什么选择方波参考而不是正弦参考

实际工程中,参考信号很少用正弦波,更多是用方波。原因有两个:一是产生同频方波非常简单,从信号源或者比较器整形就能拿到;二是用方波做参考时,乘法器可以用模拟开关实现,不需要真正的模拟乘法器芯片,成本、精度、速度都更友好。

用方波参考时,输出直流分量会变成:

[ V_{dc} = \frac{2A}{\pi} \cos\theta ]

系数从1/2变成了2/π,约0.637。这个值你在调节电路时可以实测验证:输入1kHz、10mV的正弦波,参考用同频方波,锁定后直流输出峰值大约就是6.37mV乘以增益。记住这个数值关系,后面调电路判断正不正常非常有用。

当然,方波参考也有代价:方波含有3次、5次、7次等奇次谐波,这些谐波会和输入信号中对应频率成分发生混频,理论上会把奇次谐波附近的噪声折叠到直流。但实际使用中,由于锁定放大器前的输入级通常会有抗混叠低通或带通滤波,这个问题基本可控。这也是为什么很多锁定放大器前端会加一个窄带滤波器,目的就是先把远离载波的噪声掐掉,防止它们折叠进来。

2. 为什么是AD630:一颗为同步解调而生的芯片

2.1 AD630内部是怎么工作的

AD630是ADI公司推出的一款高精度平衡调制器/解调器芯片,名字叫“Balanced Modulator/Demodulator”。它在锁定放大器里最常见的用法就是做相敏检波器,也就是前面公式里那个“乘以+1/-1”的开关解调动作。

芯片内部结构大致由这几个部分组成:两路独立的输入运算放大器(A和B)、一个由比较器控制的模拟开关、一个输出级求和放大器。参考信号从片内比较器的输入引脚接入后,比较器输出逻辑电平控制开关,当参考信号为正半周时选择A路输入接入输出级,为负半周时选择B路输入接入输出级。这样从输出端看,输入信号等效于乘上了一个幅值为±1的同频方波。

这里要特别强调一下:AD630的输入级是“电流求和”结构,相当于一个可以切换同相/反相输入的运放电路。因此它的精度和温漂都比普通模拟开关方案好很多,开关动作由内部比较器完成,延时小、建立时间短,处理几十kHz的信号完全没问题。芯片的增益通过外部电阻设定,不需要内部精密电阻网络,灵活度非常高。

另外,SH引脚是自稳零模式控制脚。在低频应用时,把SH接低电平可以启动内部自稳零,进一步降低失调和漂移;高频应用里一般悬空或接高电平关闭。这个引脚在Multisim仿真里影响不大,但实际焊板子时值得注意。

2.2 增益与外围电阻怎么选

AD630的典型接法是:信号从RIN接入A路运放的反相输入端,B路同理接入信号或接地,输出级通过ROUT接入反馈。增益表达式为:

[ G = \frac{R_{OUT}}{R_{IN}} ]

Datasheet里推荐单位增益时,两个电阻都取10kΩ。如果你想在解调之前先放大信号,可以直接加大ROUT或者减小RIN。需要提醒的是,增益不要全部压在AD630这一级,因为如果输入信号本身带着较大的直流偏置或工频干扰,前端增益越大,越容易把后级推到饱和。更稳妥的做法是AD630先做单位增益解调,解调出来的直流分量再用后面的低通放大器继续放大。

参考信号输入端的接法需要注意幅度范围。AD630内部比较器有固定的比较阈值,参考信号必须足够大才能可靠切换,一般要求至少几百毫伏。在Multisim仿真里,直接用函数发生器给一个5V或1V的方波,绝对不会出问题;但实际电路里如果参考源是单片机引脚输出的3.3V信号,通常也够,如果信号幅度偏小,最好加一级比较器整形。

2.3 用乘法器还是用开关解调,怎么选

锁定放大器里实现“相乘”这个动作,主流方案有三种:模拟乘法器(如AD633、MC1496)、开关解调(如AD630、CD4066)、数字锁相(FPGA/DSP做数字相乘)。它们在电赛场景里的定位差异很明显。

模拟乘法器输出是真正的连续相乘结果,理论上线性度最好,但直流偏移(feedthrough)问题比较麻烦,而且需要双极性供电、外围偏置电路复杂。开关解调电路只做±1切换,虽然数学上引入了方波谐波,但结构简单、动态范围大、成本低,而且对直流偏移的抑制能力极好,所以工程上反而是主流。数字锁相性能最好,但队伍需要具备编程能力,不是所有电赛队都走得通。

AD630本质上是把“比较器+模拟开关+低漂移运放”集成到一个芯片里,外部只需要加增益电阻和参考信号整形电路,非常契合电赛这种时间紧张、还要确保稳定性的场景。我自己的操作习惯是:只要题目不强制要求使用某个直接指定型号芯片,就用AD630搭开关解调,外围简单,好查错,成功率远高于用模拟乘法器硬凑。

3. Multisim搭建全过程:从元件入库到波形验证

3.1 先把Multisim常见启动问题处理掉

很多人搭仿真前先被软件本身卡住。最典型的就是启动时弹出“Error accessing the database”或者“访问数据库发生错误”,导致元件库完全打不开。这个问题在Multisim 14.x版本上尤其常见,网上问的人非常多。

我的排查顺序是这样的:第一步,确认安装路径以及工程保存路径里没有中文和特殊字符。Multisim对中文路径兼容性一直不好,数据库文件路径如果变成乱码,就会直接报错。第二步,右键Multisim快捷方式,选择“以管理员身份运行”。数据库文件在ProgramData目录下,权限不足时读取失败。第三步,如果仍然报错,找到安装目录下的database文件夹,检查里面是否有.db或者.xml文件缺失,或者把用户自定义数据库文件临时改名备份,让软件重新生成默认库。第四步,卸载时没清理干净也会导致老配置文件残留,重新安装前最好把系统盘里Multisim相关的残留注册表项和文件夹手动清掉。

这里再说一个我自己实测有效的经验:如果你只是打开某个旧的.ms14文件时提示数据库错误,但新建空白文件正常,那多半是旧文件里包含了一个当前数据库里不存在的自定义元件。处理办法是在另一个窗口新建空白文件,把旧文件里的电路复制粘贴过去,绝大多数情况下能绕过去。

3.2 元件的放置与AD630的查找

打开Multisim后,新建一个Blank Design。放置AD630的路径是:主菜单Place -> Component,在Group下拉框里选择Mixed(或者搜索栏直接输入AD630,再点击Search)。不同版本和汉化程度不一样,有的版本里它在National Instruments category下,也有的在ANALOG_VIRTUAL分类中,直接全局搜索最省事。

如果很不巧,你的版本里搜不到AD630,别急着换软件。Multisim中可以用“运放+模拟开关+比较器”搭建等效开关解调电路:用一个电压比较器(如LM311)把参考正弦波整形为方波,方波控制一个模拟开关(如ADG619或基本的压控开关),开关切换输入信号到运放的同相/反相输入端,等效实现±1切换。这个替代电路的仿真原理与AD630一致,参数算好了也能跑出正确波形。

实际放置元件时,电源、地、信号源这些常用元件我从工具栏拖的比较多,效率更高。放完元件后,注意AD630的电源引脚,Multisim里有些虚拟元件会隐藏电源引脚,默认连接VCC和VEE,这时候要确认全局电源VCC=5V、VEE=-5V。如果用的是真实模型(有显式V+、V-引脚),记得手动接好电源,否则仿真会报“floating pin”或者运放输出完全不对。

3.3 完整电路搭建:信号源、参考源、AD630与低通

下面是一个我验证过能正常工作的完整仿真搭建过程,照做就能出结果。

第一步,搭建信号源部分。从Sources库中放置两个AC_VOLTAGE源和一个噪声源。源1设置频率1kHz、幅度10mV,作为有用信号;源2可以设置为2.3kHz、幅度200mV的干扰信号;噪声源用白噪声源(也叫Gaussian noise source)都可以,幅度不需要太大。三个源通过一个加法电路合成一路信号。加法电路用一片OP07或LM741搭反相加法器,三路输入电阻都取10kΩ,反馈电阻10kΩ,输出就是三者的反相和。注意这里相位反不反无所谓,因为后面AD630解调只看相对相位,只要所有通路一致就行。

第二步,参考源部分。使用函数发生器XFG1,输出1kHz、5V幅度的方波信号。方波输出直接接到AD630的参考输入引脚。这里有个细节:AD630的参考比较器需要一定的驱动能力,仿真里方波源直接驱动就行,实际电路建议在中间串个比较器或缓冲器。如果你手上只有正弦波信号源,那也没关系,在AD630前面加一个LM311比较器,把正弦波转成方波即可,这个在电赛里更常见,因为系统时钟往往就是正弦晶振或DDS输出。

第三步,AD630主体连接。信号输入通过10kΩ电阻接到AD630的RIN引脚。器件手册推荐的单位增益接法,反馈电阻也取10kΩ,接在输出级运放的反相输入端与输出之间。两个通道输入按手册处理:通道A接入信号,通道B接地。这样当参考电压为正半周时,输出等于输入信号反相放大;负半周时,输出等于零或反相零。综合效果就是等效乘以±1。具体引脚号和电感组方式在Multisim模型里已经封装好,我们只需按原理图网络名对应连接,不用关心内部晶体管级电路。

第四步,低通滤波与测量。AD630输出是一个含有2kHz纹波的半波或全波整流信号,必须经过低通才能拿到直流分量。第一级用一阶RC即可,我常用R=16kΩ、C=0.1μF,计算截止频率:

[ f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 16\times10^3 \times 0.1\times10^{-6}} \approx 99.5\text{Hz} ]

100Hz左右的截止频率对载波1kHz、目标信号带宽几十Hz的场景非常合适,2kHz纹波会被衰减40dB以上,而有用信号本身的幅度变化能顺利通过。如果想读取更稳,可以在RC后再加一个同相缓冲放大器,增益10倍,把几毫伏直流放大到几十毫伏方便示波器观察。不过要注意,仿真里示波器直接测RC后的波形看到的还是有一个小纹波,这很正常,三维波形用瞬态分析看平均值更准确。

第五步,示波器与探针连接。用四通道示波器,通道A看原始复合信号(噪声+干扰+有用信号),通道B看AD630输出,通道C看低通滤波后的直流电平,通道D看参考方波。打开仿真开关后,如果一切正常,通道C应该能看到一条基本平直的水平线。如果是Multisim 14的虚拟示波器,记得调节Timebase和通道增益到合适档位,否则波形挤成一团看不清楚。更推荐的做法是直接使用菜单Simulate -> Analyses -> Transient Analysis,设置起始时间0、结束时间20ms,最大步长1μs,看波形更精确。

3.4 通过参数变化验证锁定放大器真的“锁住”了

光跑通还不够,要证明这个电路确实在“锁定”,可以做三组验证实验。

第一组,保持参考频率不变,把输入有用信号频率从1kHz微调到1.02kHz,观察低通输出直流电平明显下降。这个实验说明锁定放大器对频率敏感,只有信号频率与参考一致时才会有大的直流输出,频率偏离就会被低通滤掉。这里我实测:20Hz频偏下,输出直流已经跌到原来的1/3以下,这就是“窄带”特性的最直观证明。

第二组,把参考信号相位改变90度(在函数发生器里直接把相位从0改成90度),直流输出应接近零。这验证了公式里的(\cos\theta)关系:相位正交时信号被完全抵消。这也是双相锁定放大器能够测量相位的原理基础,和后面要做相位测量题目直接相关。

第三组,把输入噪声幅度调大,比如把噪声源幅度设为信号幅度的几十倍。从示波器上看,输入信号完全被噪声淹没,但低通输出仍然能读出稳定的直流值,和没有噪声时的读数相差不大。这个实验做完,你就真正体会到锁定放大器“从噪声里捞信号”是什么意思了。

三组实验在Multisim里跑一遍很快,还能为汇报答辩准备一组漂亮的对比截图。我的习惯是把时间轴设置在20ms以上,保证波形经过足够多的周期,低通输出达到稳定状态后再截图,实验结论才有说服力。

3.5 仿真过程中容易碰到的操作问题

Multisim跑这类带有运放和开关的仿真,最常见的两个现象:一是仿真速度特别慢,一是示波器或函数发生器图标找不到。这些不是电路问题,但非常影响效率。

仿真速度慢的根源是默认的瞬态分析步长太密,或者仿真算法选了“Alternate Solver”。解决办法:Simulate -> Set Simulation Settings里,把Solver从Alternate改成Standard,同时把End Time改小到20ms~50ms,Maximum time step可以从默认的1e-5改成1e-6或直接改成“Generate time steps automatically”,输出采样点数够看波形就行,不要无脑拉高精度。针对只关心稳态平均值的情况,甚至可以直接跑DC Operating Point看低通输出节点电压,速度极快。

仪器找不到的问题更简单:如果界面右侧或上方找不到示波器、函数发生器、频谱分析仪的图标,八成是仪器工具栏被隐藏了。在菜单View -> Toolbars里勾选“Instruments”,或者直接按快捷键Alt+V打开视图菜单把工具栏显示出来。如果只想快速放一个示波器,也可以用菜单Place -> Instrument -> Oscilloscope,不要依赖图标。示波器波形颜色不好区分时,可以在示波器设置里分别给四个通道设置不同颜色,避免截图时连自己都分不清哪条是哪条。

3.6 用仿真文件组织模块,方便复用和改参

Multisim支持把电路做成子电路或分层模块。我第一次搭这个电路的时候把所有元件堆在一个图纸上,改参数找元件都非常痛苦。后来习惯把每个功能块放进独立的子电路模块:信号源模块、参考整形模块、AD630解调模块、低通放大模块,再用端子(HB/SC Connector)连起来。

这样组织的好处有三个:第一,调试时可以只替换某一个模块而不影响其他部分;第二,换参数时只需要双击进入子电路修改,主图美观整洁;第三,电赛答辩时,评委想看清楚某一个模块的原理,你可以直接展示子电路内部结构,专业感直接拉满。保存文件时注意文件名和路径都要用英文,我因为中文文件名吃过亏,深有体会。

4. 常见问题与排查技巧实录

4.1 Multisim数据库相关报错排查

很多人启动Multisim就遇到“无法访问主数据库”(Error accessing the database)或者“Multisim访问数据库发生错误”的弹窗,下面给出一张我整理的速查表,按顺序试,通常第二三步就能解决:

症状可能原因处理办法
启动即报数据库错误,元件库空安装路径或用户目录含中文/空格重装到纯英文路径,例如D:\NI\Multisim
之前能用,某天突然报错数据库缓存损坏删除%ProgramData%\National Instruments\CircuitDesignSuite...下的缓存文件,重启软件
打开旧文件才报错旧文件引用了库里不存在的自定义元件新建空白文件,把电路复制粘贴过去另存
管理员账户下正常,普通账户报错权限不足右键以管理员身份运行软件
卸载重装后仍然报错旧配置残留卸载后用清理工具删干净注册表和用户目录下的NI文件夹,再重装

这里特别提醒“卸不干净”这个问题:很多人抱怨“Multisim咋删干净”,因为标准卸载程序只删了安装目录,注册表和数据库缓存还留在系统里,下次装完问题依旧。Windows下可以在卸载完后手动删除“C:\Program Files (x86)\National Instruments”和用户目录下“AppData\Roaming\National Instruments”两个文件夹,再用注册表编辑器搜索“Multisim”和“National Instruments”相关键值,确认无误后删除。不会清理注册表的人,切忌乱删键值,先备份注册表再操作。

4.2 仿真结果不对:输出没有直流分量

这是搭锁定放大器仿真时最容易遇到的问题。波形显示AD630输出有信号,但低通后仍然在高频振荡,或者直流电平接近零。

排查思路按顺序看:第一,检查参考信号是否真的到达了AD630的参考引脚。用示波器看参考引脚波形,如果发现幅度低于比较器阈值,AD630内部开关根本没有切换,输出自然不对。第二,检查信号频率和参考频率是否严格一致。Multisim里函数发生器和AC源都按默认设置,频率不一致看似小事,输出直流会随着相位差来回摆动,看起来就像不稳定。第三,检查低通时间常数。如果RC取太小,截止频率高于2ω,2kHz纹波没有被滤干净,示波器上就会看到叠加的高频分量。第四,确认AD630的电源电压和输入共模范围。输入信号幅度过大或者直流偏置过高,会导致输出级饱和,直流电平被“钳”在电源电压附近,怎么看都不对。

还有一个容易忽略的地方:有些Multisim版本的AD630模型,开关动作需要参考信号通过耦合电容接入或者串联一个合适电阻,模型帮助文档里会有说明。参考数据手册里,REF输入端通常要串联一个电阻到比较器的同相端,反相端接阈值电平。如果模型库里的符号已经包括内部偏置,就不用管;如果仿真结果明显异常,可以尝试在REF引脚与地之间加一个偏置电阻,把比较器静态工作点设定在电压中间。

4.3 元器件操作:旋转、替换与库缺失

Multisim里旋转元器件是高频操作但新手常常找不到入口。选中元件后,按Ctrl+R即可顺时针旋转90度,按Ctrl+Shift+R逆时针旋转。如果只想让符号镜像,可以用菜单Edit -> Flip Horizontal/Vertical。实际上在搭这种对布局有要求的电路时,我习惯先把元件位置摆好再连线,避免中途旋转导致线路交叉。

元器件库缺失在电赛备赛阶段也很常见,尤其是OP07、LM311、AD630这些型号,有些精简安装版根本搜不到。处理办法有两个:一是检查元件库的Group和Family是否选对了,AD630属于Mixed组,LM311属于Comparator类,OP07属于Analog组;二是从官网或NI官网下载对应数据库补丁包。如果实在缺,可以用功能等效的基本运放模型替代验证电路原理,等拿到完整版数据库再替换为真实型号做最终仿真。

4.4 中英文界面、汉化与学习建议

不少学生下载的Multisim是英文原版,用起来觉得吃力就去找汉化包。我的观点是:汉化可以用来入门,但最终要尽快切回英文界面。原因很简单,网上绝大多数教程、Datasheet里的术语、电赛评委提问时用的关键词都是英文,如果连“Transient Analysis”和“Place Component”都对应不上,查资料效率极低。Multisim的界面术语量并不大,花一个上午把常用的几个菜单过一遍,英文界面完全能适应。

还有一点是关于学习速度的。很多同学拿到Multisim后第一件事是想把所有功能都学会,结果打开一堆面板头都大了。我的建议是聚焦到本次仿真需要的几个核心操作:放置元件、旋转元件、连线放置节点、设置信号源参数、使用示波器、运行瞬态分析。把这几件事练熟,一天之内就能完成本篇文章里的锁定放大器仿真。额外功能等真正用到的时候再学,效率最高。

5. 扩展示路与我的实操心得

5.1 从单相锁定放大器到双相测量

本文提到的电路是单相锁定放大器,只能测幅度,且必须保证参考相位对准(θ=0)。如果你需要同时测幅度和相位,就需要搭双相锁定放大器:参考通道产生0度和90度两路正交方波,分别驱动两个相同的AD630解调电路,得到X分量和Y分量,幅度为:

[ R = \sqrt{X^2 + Y^2} ]

相位为:

[ \theta = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right) ]

这种结构在很多电赛题目里是“加分项”,Multisim里复制一份现有电路稍微改一下参考相位就能实现。双相结构的调试难点在于两路增益要尽量一致,输出直流偏置也要一致,仿真中可以通过在低通后加一级相同增益的放大器来保证对称性。

5.2 仿真通过之后,焊板子还要注意什么

Multisim仿真通过了,说明原理和参数基本没问题。但实际焊板子时还有一些仿真里无法体现的坑。AD630在真实电路里要注意电源去耦,VCC和VEE引脚旁边各放一个0.1μF陶瓷电容,靠近引脚放置;输入端走线要短,参考信号和信号通路尽量分开,避免耦合造成参考馈通;低通滤波器里的电容在低频段尽量用CBB电容或者NP0/C0G贴片电容,避免电解电容漏电影响直流精度。

参考信号和信号源如果是两块独立板子供电,存在相位漂移问题,电赛题一般会要求用一个基准源同时分频出信号和参考,此时相位关系是固定的,锁定输出稳定。如果题目要求未知频率测量,那就不能只用固定频率的锁定放大器,需要配合扫频和锁相环,这是另一个值得深入的方向。

5.3 一些个人习惯

最后分享几个自己长期使用的操作习惯:第一,Multisim文件按日期和功能命名,比如“lockin_v02_100HzLP.ms14”,不要出现“最终版”“改改改”这种命名。第二,每次修改完参数,先保存,再仿真,否则改崩了没法回退。第三,示波器截图时把背景设为白色,波形颜色区分开,写报告时直接能用,不用再处理。

如果你照着本文搭完,低通输出仍然读不到稳定的直流电平,不要急着改电路。先用示波器把AD630输入、参考、输出三级波形都看了,确定问题出在哪一级,再针对性调整。这个排查思路在任何锁定放大器调试中都是通用的。

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