《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 一種高Q值高階ΣΔ加速度計接口電路
一種高Q值高階ΣΔ加速度計接口電路
2014年電子技術應用第12期
都文和1,2,盛大鵬1,王 婷1
(1.齊齊哈爾大學 通信與電子工程學院,黑龍江 齊齊哈爾161000; 2.哈爾濱工業大學 航天學院,黑龍江 哈爾濱150090)
摘要: 由于具有較低的機械熱噪聲,高Q值加速度計在高精度低噪聲信號檢測領域應用廣泛。在過采樣率相對不高的情況下,針對低階結構的高Q值加速度計接口電路性能受限于量化噪聲的問題,提出了一種高階結構的高Q值閉環ΣΔ加速度計接口電路,大大降低了數字接口電路基帶內的量化噪聲。為了保證該高階系統的穩定性,設計了一種前置補償器電路來提高電學阻尼。測試結果表明,該高Q值高階結構系統穩定,相對于二階結構而言對量化噪聲的抑制能力大大提高。
中圖分類號: TN79
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)12-0053-03
A high-Q high-order ΣΔ accelerometer interface circuit
Dou Wenhe12,Sheng Dapeng1,Wang Ting1
1.School of Communication and Electronic Engineering,Qiqihar University,Qiqihar 161000,China;2.School of Astronautics,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China
Abstract: Because of lower mechanical thermal noise, the high-Q accelerometer is widely applied in the fields of high-precision low-noise signal detection. The performance of the low-order high-Q accelerometer interface circuit is limited by the quantization noise at a relatively low oversampling rate(OSR). To solve this problem, a high-order high-Q closed-loop sigma-delta(Σ-Δ) accelerometer interface circuit is proposed, which greatly decreases the quantization noise in baseband of the digital interface circuit. In order to guarantee the stability of the high-order system, a lead compensator circuit is designed to improve the electrical damping. The test results show that the high-order system with high-Q sensor element is stable, and the suppression ability to quantization noise is greatly improved compared with a second-order accelerometer.
Key words : high-Q;high-order;accelerometer;Σ-Δ

0 引言

  因為Sigma-delta(Σ-Δ)MEMS微機械加速度計具有尺寸小、功耗低、可靠性高等特點,在國防軍事領域和民用市場都得到了廣泛的應用[1]。高性能的加速度計一般采用高品質因數(Q)的傳感器結構,在真空環境下具有較低的機械熱噪聲,靈敏度也較高,然而高Q值的加速度計具有不穩定、響應時間長等特點。對低階結構的高Q值加速計系統進行PID電學補償能夠提高系統的穩定性,但是在過采樣率不高的情況下,低階結構的高Q值加速度計接口電路性能往往受低頻量化噪聲限制,難以滿足應用需求[2-3]。提高過采樣率能夠一定程度上降低基帶內的量化噪聲對系統性能的影響,然而這對運放的帶寬提出了更高的要求,使得系統的功耗大大增加[4]。針對這一問題,本文設計了一種高階結構的高Q值閉環Σ-Δ加速度計接口電路,大大降低了數字接口電路基帶內的量化噪聲。為了保證該高階系統的穩定性,設計了一種前置補償器電路來提高電學阻尼,完成了PCB板級的開關電容(SC)電路。測試結果表明,設計的閉環高階加速度計不僅系統穩定,而且大大降低了基帶內的量化噪聲。

  1 ΣΔ加速度計系統結構

  微機械加速度計由敏感質量塊m借助于彈性元件附于固定支架上,其力學模型如圖1所示。

001.jpg

  當外加力施加到質量塊上時,質量塊受到了彈性力與阻尼力,其幅值分別與質量塊的位移、速度成正比,且與系統外力反向。由此可得加速度a(t)作為輸入變量、質量相對殼體位移x(t)作為輸出變量的傳遞函數為:

  {~$4OPA)}EWN33}U4(R(AFS.jpg

  高Q值加速度計敏感結構處于欠阻尼狀態,不加任何補償的閉環二階系統條件穩定[5]。在對高Q值二階系統進行電學補償以后,雖然系統穩定性提高,但也降低了系統的環路增益,使得系統對低頻噪聲的整形能力下降,影響輸出信號的性能。因此可以在后級增加電學調制器,提高系統的環路增益,加強加速度計系統對噪聲的整形能力。為使降低設計難度的同時獲取較高的性能,選取三階全反饋結構的電學調制器結構。基于該高Q值結構的ΣΔ加速度計系統結構模型圖如圖2所示,圖中包含機械結構的連續時間模型、機械結構的離散時間模型、前級電荷電壓轉換線性因子Ka、前置補償器、調制器、電壓力轉換因子Kg等模塊,另外還包括運放噪聲、開關噪聲等噪聲模塊。高階高Q值的加速度計系統類似于高階的電學調制器,存在系統穩定性的問題,因此需要合理設計后級電路參數,以確保系統穩定。圖3是圖2中的五階高Q值ΣΔ加速度計量化噪聲傳遞函數QNTF的根軌跡曲線,可以看出該高階系統是條件穩定的。當增加輸入信號的幅度使得量化器的增益小于0.545時,QNTF的根軌跡進入單位圓外,系統變得不穩定,因此該高階系統有一個輸入信號范圍。

004.jpg

005.jpg

  為了進一步驗證系統的穩定性,在MATLAB的Simulink環境下對該系統進行建模并進行瞬態仿真。給該加速度計系統施加一個模擬的正弦加速度信號,系統采樣頻率為250 kHz,輸入信號幅度為-7.56 dBFS(1 g),頻率為61.035 Hz,帶寬為1 kHz。各級積分器的輸出統計圖如圖4所示,可以看出,系統在輸入大信號時各級積分器輸出擺幅較小,系統穩定。圖5是其一位量化器輸出的頻譜圖,仿真結果表明,該加速度計系統低頻噪聲較小,在1 kHz帶寬內信噪失真比約為107 dB,能夠達到17 bit的有效精度。

2 閉環電路設計

  本文整個閉環電路原理圖如圖6所示,將機械結構部分等效成兩個可變電容CS1和CS2。接口電路部分包括低噪聲前級電荷放大器、后級采樣和保持電路、前置相位補償器電路、三階調制器電路以及一位DAC電路。前級低噪聲電荷放大器和采樣保持電路借鑒參考文獻[6]的設計原理,采用電容檢測和電壓反饋分時復用的方法來防止反饋信號和檢測信號的互相干擾[7]。這里設計了一種無源相位補償器電路進行結構的電學補償[8]。

  圖6中如果選取電容C2=C3=αC1,則相位補償器的傳遞函數為:

  2.png

  其中,α表示補償器的補償深度,較大的α值能夠給系統提供較大的相位裕度,提高穩定性,但同時也犧牲了一定的增益。對于高階系統,前級增益的下降可以通過后級增益進行調整,因此系統的噪聲整形能力得到保障。三級調制器電路的采樣電容和反饋電容共用,電路結構簡單,且不會增加熱噪聲和運放的負載。調制器輸出控制一位DAC反饋的開關,決定反饋電壓的極性。

  3 電路測試驗證和分析

  上述的設計思路和電路原理圖已經通過軟件進行了仿真和驗證,然后設計PCB來進行實驗驗證。PCB檢測電路是基于高精度低噪聲運放OPA2209和模擬開關ADG1233進行實驗設計。時鐘部分由FPGA產生來控制模擬開關工作。采樣得到的數字碼流經過MATLAB程序進行處理,從頻譜圖中可以看出系統的噪聲特性。為了對比高階結構和低階結構對低頻噪聲整形能力的不同,分別測試了基于結構本身的二階閉環加速度計和基于三階調制器結構的五階閉環加速度計系統。兩次測試的采樣頻率和采樣點數一致,測試結果分別如圖7和圖8所示。

006.jpg

  從圖7的頻譜圖中可以看出,結構本身具有一定的噪聲整形能力,但是由于結構本身的低頻增益較低,系統階數不高,對于量化噪聲的整形能力有限。圖8的測試結果顯示,當采用高階結構以后,低頻帶內的量化噪聲得到大大的降低,系統的噪聲整形能力得到很大的提高。系統靈敏度為1.25 V/g,低頻等效加速度輸入噪聲約為63 μg/Hz1/2。模擬開關的導通電阻和饋通效應、PCB測試板的寄生參數等都會惡化系統的整體性能。通過圖7和圖8 測試結果的對比可以發現,設計的基于高Q值高階結構的加速度計經過電學補償以后系統穩定,工作正常,相對于二階結構,其對傳感器帶內量化噪聲的抑制能力大大提高。

4 結論

  針對低階高Q值加速度計系統較高的量化噪聲問題提出了一種高階高Q值ΣΔ電路。通過建模分析,驗證了提出的帶前置補償器的高階高Q值加速度計系統的穩定性,同時對該加速度計系統進行了電路設計和實驗驗證。測試結果表明,基于前置補償器的高階高Q值加速度計電路系統穩定,該高階結構大大降低了傳感器帶內的量化噪聲,提升了系統的性能。

  參考文獻

  [1] Lv Bingjun,Wang Pengfei,Wang Dongbo,et al.A high-performance closed-loop fourth-order sigma delta micro-machined accelerometer[J].Key Engineering Materials,2012(503):134-138.

  [2] 徐偉鶴,林友玲,車錄鋒,等.一種圓片級硅三層鍵合的三明治加速度傳感器[J].傳感技術學報,2008,21(2): 230-232.

  [3] 孫騰,車錄鋒,黎曉林,等.基于PID反饋的高Q值加速度計閉環檢測電路[J].傳感器與微系統,2011,30(2):101-106.

  [4] LIU X W,XU H L,YIN L,et al.A low noise sigma-deltamicroaccelerometer interface circuit[J].IEICE Electronics Express,2014,11(12):1-6.

  [5] 劉云濤.電容式SIGMA-DELTA微加速度計接口ASIC芯片研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2010.

  [6] 呂炳均.高階SIGMA DELTA微加速度計接口ASIC芯片研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2013.

  [7] 戚玉婕,車錄鋒,孫騰,等.反饋補償對高Q值加速度計動態性能的影響[J].半導體技術,2011,36(1):26-30.

  [8] PETKOV V P,BOSER B E.A fourth-order ΣΔ interface for micromachined inertial sensors[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2005,40(8):1602-1609.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品稀缺呦系列在线| 亚洲人成网站777色婷婷| 欧美三级特黄| 国产精品国产三级国产专播精品人| 国产美女精品一区二区三区| 国产模特精品视频久久久久| 欧美视频国产精品| 亚洲靠逼com| 亚洲人成欧美中文字幕| 韩国在线一区| 久久视频在线视频| 亚洲桃色在线一区| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 一区二区视频免费完整版观看| 亚洲精品国产品国语在线app| 在线观看亚洲专区| 在线欧美日韩| 99热在这里有精品免费| 久久一区免费| 日韩视频精品| 国产精品天天摸av网| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 国产亚洲aⅴaaaaaa毛片| 国产精品视频久久一区| 国产麻豆视频精品| 久久久www免费人成黑人精品| 国产精品免费电影| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 99精品视频免费全部在线| 亚洲精品国产系列| 欧美成人精品在线视频| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 在线日韩欧美视频| 国产精品久久久久毛片软件| 欧美一区二区视频97| 亚洲视频免费| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 美日韩精品免费| 亚洲一区视频在线观看视频| 日韩亚洲欧美成人一区| 欧美日韩视频免费播放| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 免费久久99精品国产自| 欧美日韩999| 亚洲成色www久久网站| 国产精品成人一区二区三区吃奶| 91久久精品久久国产性色也91| 欧美jjzz| 99国产精品久久久| 国产精品久久久久国产精品日日| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久久久久国产精品mv| 国模叶桐国产精品一区| 欧美日韩一区二区三区视频| 久久久成人网| 国产午夜精品视频| 在线欧美亚洲| 国内精品久久久| 久久久噜噜噜久久| 久久久精品五月天| 日韩视频免费观看高清在线视频| 午夜亚洲精品| 国产综合色在线视频区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲一区成人| 国产精品成人一区二区艾草| 亚洲国内精品| 中国日韩欧美久久久久久久久| 亚洲一区二区网站| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲欧美国产精品专区久久| 国产尤物精品| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 欧美日韩不卡合集视频| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 亚洲精品视频免费在线观看| 亚洲综合丁香| 久久精品一区二区三区中文字幕| 亚洲狼人精品一区二区三区| 欧美乱大交xxxxx| 亚洲国产精品一区二区三区| 国内精品久久久久影院色| 欧美日韩久久久久久| aⅴ色国产欧美| 久久se精品一区精品二区| 狠狠色狠狠色综合日日小说| 久久午夜色播影院免费高清| 国产日韩精品一区二区| 在线观看成人一级片| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美三区免费完整视频在线观看| 老司机免费视频久久| 久久久免费精品视频| 久久免费高清视频| 国产一区香蕉久久| 亚洲素人在线| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 欧美精品一区二区三区一线天视频| 一区二区三区在线视频播放| 久久精品视频在线看| 日韩午夜电影在线观看| 亚洲欧美制服中文字幕| 亚洲视频在线观看免费| 国语自产精品视频在线看一大j8| 亚洲黄色成人久久久| 亚洲一区二区三区涩| 狠狠综合久久av一区二区小说| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产欧美日韩伦理| 久久精品免费观看| 欧美一区二区三区免费视频| 欧美激情亚洲综合一区| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 久久精品在线视频| 另类春色校园亚洲| 国产精品视频内| 一区二区免费在线观看| 欧美黄色视屏| 亚洲国产一区在线观看| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲欧美视频一区| 日韩午夜一区| 久久精品视频在线播放| 亚洲激情黄色| 亚洲一区黄色| 欧美日本国产视频| 韩国成人理伦片免费播放| 久久久不卡网国产精品一区| 久久福利精品| 欧美二区视频| 在线看国产日韩| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 日韩午夜在线视频| 国内精品模特av私拍在线观看| 国产日韩精品视频一区二区三区| 99国内精品久久久久久久软件| 久久精品卡一| 国模吧视频一区| 亚洲欧美一区二区在线观看| 国产精品久久精品日日| 国产精自产拍久久久久久| 亚洲视频欧美视频| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 欧美精品三级| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 久久精品免费| 欧美午夜在线| 午夜精品99久久免费| 欧美日韩亚洲一区| 91久久精品久久国产性色也91| 国产精品久久久一区二区| 欧美日韩免费网站| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 久久久亚洲影院你懂的| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 欧美精品在线免费观看| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 欧美激情一区二区三级高清视频| 精品999在线观看| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 久久精品中文字幕一区二区三区| 亚洲韩国精品一区| 国产视频精品xxxx| 久久一区视频| 久久亚洲不卡| 欧美日韩另类在线| 亚洲第一在线综合网站| 国产综合久久久久久| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 亚洲深夜福利| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美精品在线播放| 亚洲人www| 亚洲一区二区三区高清不卡| 久久人人看视频| 亚洲久久视频| 国产日产欧美精品| 亚洲高清中文字幕| 亚洲一区国产一区| 久久综合九色欧美综合狠狠| 狠狠色狠色综合曰曰| 久久激五月天综合精品| 国产亚洲视频在线观看| 日韩午夜av在线| 亚洲毛片av在线| 免费成人美女女| 99精品热视频| 免费在线观看成人av| 国产精品入口麻豆原神| 久久女同精品一区二区| 一本色道久久99精品综合| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 欧美日韩专区在线| 99在线精品免费视频九九视| 性欧美暴力猛交另类hd| 国产精品久久久久毛片软件| 欧美婷婷在线| 亚洲国产欧美日韩| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 一区在线视频观看| 在线看欧美视频| 久久国产乱子精品免费女| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 欧美一区二区精品| 国产精品爱久久久久久久| 91久久在线观看| 欧美一区二区三区在线| 国产精品狠色婷| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲欧美国内爽妇网| 亚洲精品资源| 欧美中文字幕久久| 国产婷婷一区二区| 久久狠狠婷婷| 久久综合电影一区| 欧美一区二区高清| 欧美大片在线观看一区二区| 裸体歌舞表演一区二区| 国产精品日本欧美一区二区三区| 欧美黄色视屏| 国产一区二区在线免费观看| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 欧美一区二区三区视频免费| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 欧美激情网友自拍| 欧美在线不卡视频| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 国产精品久久午夜| 久久精品亚洲一区| 美国成人毛片| 欧美在线一二三| 欧美偷拍一区二区| 欧美sm视频| 免费视频一区二区三区在线观看| 国产一区二区三区奇米久涩| 欧美成人激情在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 久久综合色一综合色88| 国产精品久久久一本精品| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美精品成人在线| 亚洲第一中文字幕| 国产喷白浆一区二区三区| 国产精品每日更新在线播放网址| 久久精品麻豆| 亚洲第一黄色| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 这里只有精品在线播放| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 久久精品综合一区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 久久国产天堂福利天堂| 亚洲免费在线精品一区| 亚洲视频碰碰| 亚洲精品国精品久久99热| 免费日韩av电影| 欧美国产日韩精品免费观看| 亚洲一区影院| 亚洲网址在线| 欧美日韩色综合| 午夜精品在线观看| 一区二区三区导航| 欧美亚韩一区| 国产精品久久久久久久午夜片| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 亚洲精品在线一区二区| 欧美日一区二区在线观看| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 在线日韩日本国产亚洲| 一区在线视频| 亚洲综合成人在线| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 国产精品成人av性教育| 国产欧美精品日韩| 国内精品久久久久影院 日本资源| 久久精品国内一区二区三区| 欧美猛交免费看| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 亚洲免费视频中文字幕| 欧美欧美在线| 欧美激情中文字幕在线| 久久激情五月激情| 国产精品人人做人人爽| 美女尤物久久精品| 1204国产成人精品视频| 欧美www在线| 国产精品久久久久久久9999| 欧美日韩成人一区二区| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 免费欧美电影| 久热综合在线亚洲精品| 国产欧美短视频| 国产精品一区二区在线观看| 国产一区二区三区高清播放| 揄拍成人国产精品视频| 牛牛影视久久网| 亚洲国产一区在线观看| 国产精品国产| 在线视频你懂得一区| 在线视频你懂得一区二区三区| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 久久一区亚洲| 男女精品视频| 久久av二区| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 国语自产偷拍精品视频偷| 欧美视频久久| 99riav国产精品| 性娇小13――14欧美| 久久久视频精品| 国产精品免费网站| 亚洲激情女人| 国产精品毛片| 国产一区二区av| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 欧美日韩卡一卡二| 国产亚洲激情在线| 午夜在线成人av| 欧美精品www在线观看|