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相似文献
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1.
设计了一种基于∑-△调制器技术的新型电压一频率转换器,用于将微加速度计的模拟电压信号转换为相应的频率输出信号.该电路采用中国电子科技集团24所的4μmP阱标准CMOS工艺参数进行模拟仿真.在10V电源电压下,时钟频率为1.04MHz,其输入电压范围为1.5V~8.5V,输出频率范围为40kHz-533kHz,转换灵敏度约为134kHz/V,非线性度不大于0.08%.仿真结果证明,其对于恒定输入电压具有稳定的输出频率以及正负两种转换特性,因此可广泛应用于加速度计等矢量传感器的模数转换接口电路.  相似文献   

2.
设计了一种基于∑-△调制器技术的新型电压一频率转换器,用于将微加速度计的模拟电压信号转换为相应的频率输出信号.该电路采用中国电子科技集团24所的4μmP阱标准CMOS工艺参数进行模拟仿真.在10V电源电压下,时钟频率为1.04MHz,其输入电压范围为1.5V~8.5V,输出频率范围为40kHz-533kHz,转换灵敏度约为134kHz/V,非线性度不大于0.08%.仿真结果证明,其对于恒定输入电压具有稳定的输出频率以及正负两种转换特性,因此可广泛应用于加速度计等矢量传感器的模数转换接口电路.  相似文献   

3.
设计了一种基于Σ-Δ调制器技术的新型电压.频率转换器,可用于加速度计接口电路将模拟电压信号转换成相应的频率输出信号,且其对于恒定输入电压具有稳定的输出频率,具有正负两种转换特性.采用中国电子科技集团二十四所的4μm阱标准CMOS工艺参数对电路进行了模拟仿真.在10V电源电压下,其时钟频率为1.04MHz,输入电压范围为1.5~8.5 V,输出频率范围为40-533 kHz,转换灵敏度约为134 kGz/V,非线性度小于0.08%.仿真结果表明,其可广泛应用于矢量传感器的模数转换接口电路.  相似文献   

4.
设计了一种基于Σ-Δ调制器技术的新型电压.频率转换器,可用于加速度计接口电路将模拟电压信号转换成相应的频率输出信号,且其对于恒定输入电压具有稳定的输出频率,具有正负两种转换特性.采用中国电子科技集团二十四所的4μm P阱标准CMOS工艺参数对电路进行了模拟仿真.在10V电源电压下,其时钟频率为1.04MHz,输入电压范围为1.5—8.5V,输出频率范围为40-533kHz,转换灵敏度约为134kHz/V,非线性度小于0.08%.仿真结果表明,其可广泛应用于矢量传感器的模数转换接口电路.  相似文献   

5.
静电力平衡式MEMS电容薄膜真空计量程宽、稳定性高,具有广阔的应用前景。测量电路是保证静电力平衡式MEMS电容薄膜真空计性能的关键因素。采用交流激励式检测方法,设计了一种微小电容检测电路,并利用软件仿真和实验测试进行验证。结果表明,该电路能够快速检测微小电容并将其转换为直流电压信号,分辨率为0.33 V/pF。此外,抗驱动电压干扰测试表明,该电路能够在1~100 V范围的直流驱动电压下正常工作,电容测量的输出电压最大标准差为0.010 249 V,并且具有优异的稳定性。  相似文献   

6.
本文介绍作者研制的一种0~500℃的以铂热电阻为传感器的具有电压、电流和频率输出的温度变换器。基本原理是,将铂热电阻接入电桥电路,输出经非线性校正,得到线性的温度—电压关系,再经电压—电流转换得到电流输出;经电压—频率转换,得到所需要的频率输出.  相似文献   

7.
在合理构造V/F模型的基础上,用严格的数学方法导出了电荷平衡式电压-频率变换器(VFC)的低频传输特性,得到了主要非理想因素影响下的非线性表达式,提出了非线性的控制和补偿设计方法。据此实现的DVF-1型智能数字电压频率测量仪的VFC系统,满度非线性误差达到了3×10~(-6),远优于NSC公司相同原理精密器件LM331的1×10~(-4)非线性水平。  相似文献   

8.
本文以光电编码器为例介绍了数控检测系统的种类,详细分析了光电编码器的结构原理。分析SZLF-102.4BM—C05L光电脉冲编码器电路原理,把机械转角通过光电转换元件将变化的光信号转换成近似正弦波的电信号,然后由放大电路、整形电路、经频率——电压变换器变成正比于频率的电压,作为速度反馈信号,供给速度控制单元,进行速度调节。  相似文献   

9.
基于MEMS技术的微电容超声传感器(CMUT),因具有易制造、易阵列化、噪声低、稳定性好以及批量化生产等众多优点,成为未来高频超声传感器发展的主要方向.本文介绍了微电容超声传感器的工作原理,提出了跨阻放大器检测电路,它能将电容信号转换为相应的电压信号(C/V转换),再通过放大、滤波得出电容的变化量.该电路能很好地抑制杂散电容的影响,有很好的线性和稳定性,在400kHz的超声波作用下的灵敏度为1.64mV/fF,基本满足对超声传感器电容变化量的检测.  相似文献   

10.
本文研究了一种隧道式硅微加速度计隧道电流处理电路.与多数处理电路不同的是,本文以精密仪表运放为核心,设计了一种低温漂,高放大倍数的纳安级电流放大和反馈电路,该电路包括A/V转换、差分放大、信号滤波、电压跟随、电压反馈五部分组成,电路采用了尽量少的分立元件.分析了隧道电流与反馈控制电压及隧道电极问距离的关系.实验证明,该电路不但能榆测并放大纳安级的电流,而且能为隧道式硅微加速度计提供适当的反馈电压,其温漂系数小,体积小,可用作隧道式硅微加速度计隧道电流的处理电路.  相似文献   

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