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一种用于电容式微机械加速度计的温度补偿装置制造方法及图纸

技术编号:4004026 阅读:222 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种用于电容式微机械加速度计的温度补偿装置,主要包括相干解调器、低通滤波器和温度补偿电路,相干解调器的输出端与低通滤波器的输入端相连,低通滤波器的输出端与温度补偿电路的输入端相连。本发明专利技术利用电容式微机械加速度传感器的内部电容随温度的变化作为加速度计输出信号的补偿参考信号,不需要热敏电阻或集成温度传感器来测量加速度传感器的温度,简化温度补偿装置的结构,降低成本;排除温度测量误差对补偿精度的影响,提高温度补偿精度;且不需在电容式微机械加速度传感器上安装使用温度传感器,避免加速度传感器的金属管壳内因存在温度梯度而造成的温度测量误差,进一步提高温度补偿精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及微弱信号检测领域,尤其涉及对电容式微机械加速度计的温度特性进 行改善的温度补偿装置。
技术介绍
现有技术中的电容式微机械加速度计与其温度补偿装置的连接关系示意图如图1 所示,系统由电容式微机械加速度传感器、模拟式处理电路和温度补偿装置组成。图1中, 电容式微机械加速度计与其温度补偿装置的具体连接关系为高频载波发生器的输出端与 带通滤波器的输入端和移相器的输入端分别相连,带通滤波器的输出端与电容式微机械加 速度传感器相连,电容式微机械加速度传感器的两个输出端分别与第一电荷放大器和第二 电荷放大器的输入端相连,两个电荷放大器的输出端分别与仪表放大器的两个信号输入端 相连,仪表放大器的输出端和移相器的输出端分别与第一相干解调器的两个信号输入端相 连,第一相干解调器的输出端与第一低通滤波器的输入端相连,第一低通滤波器输出模拟 直流电压,该直流电压与输入加速度的值成正比关系,温度传感器固定在电容式微机械加 速度传感器上,温度传感器的输出端与第一放大器的输入端相连,第一低通滤波器的输出 端与第二放大器的输入端相连,第一放大器和第二放大器的输出端分别与加法器的两个输 入端相连,加法器输出补偿后的电压信号。现有的电容式微机械加速度计的温度补偿装置主要包括温度传感器、第一放大 器、第二放大器和加法器。其中温度传感器可以是热敏电阻,也可以是Analog devices公司 生产的集成温度传感器AD590。现有的温度补偿装置若要实现温度补偿的功能,需要精确测 量所使用的热敏电阻的电阻值与温度之间的函数关系或集成温度传感器的输出电压与温 度之间的函数关系,以及电容式微机械加速度计中第一低通滤波器的输出电压与温度之间 的函数关系,在此基础上构建温度补偿模型,设置第一放大器和第二放大器的增益,从而实 现温度补偿的功能。温度传感器增加了系统硬件的复杂性。热敏电阻和集成温度传感器在 测量温度时其自身会引入一定的测量误差,同时由于电容式微机械加速度传感器的尺寸在 毫米量级,而将其封装起来的金属管壳的尺寸在厘米量级,因此在金属管壳内部存在一定 的温度梯度。而温度补偿装置中的温度传感器置于加速度传感器金属管壳的外表面,因此 温度传感器所测量得到的温度不能够准确的反映电容式微机械加速度传感器的真实温度, 即温度的测量值存在一定的误差。因此,现有的温度补偿装置无法达到较高的补偿精度。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种新的用于电容式微机械加速度计的温度补偿装置。为实现上述目的,本专利技术所采取的技术方案是该用于电容式微机械加速度计的 温度补偿装置主要包括相干解调器、低通滤波器和温度补偿电路,所述相干解调器的输出 端与低通滤波器的输入端相连,低通滤波器的输出端与温度补偿电路的输入端相连。进一步地,本专利技术所述温度补偿电路为数字式温度补偿电路,该数字式温度补偿电路包括第一模/数转换器、第二模/数转换器、FPGA算法补偿器和数/模转换器,第一模 /数转换器和第二模/数转换器的输出端分别与FPGA算法补偿器的输入端连接,FPGA算法 补偿器的输出端与数/模转换器的输入端连接。进一步地,本专利技术所述温度补偿电路为模拟式温度补偿电路,该模拟式温度补偿 电路包括第一放大器、第二放大器和加法器,所述第一放大器和第二放大器的输出端分别 与加法器的输入端连接。本专利技术与现有技术相比具有的有益效果是1)本专利技术利用电容式微机械加速度传感器的内部电容随温度的变化作为加速度 计输出信号的补偿参考信号,因此不需要热敏电阻或集成温度传感器来测量加速度传感器 的温度,简化了温度补偿装置的结构,并降低了成本。2)本专利技术由于不需要热敏电阻或集成温度传感器,因此排除了温度测量误差对补 偿精度的影响,提高了温度补偿精度。3)本专利技术的温度补偿装置由于不需要在电容式微机械加速度传感器上安装使用 温度传感器,避免了加速度传感器的金属管壳内因存在温度梯度而造成的温度测量误差, 进一步提高了温度补偿精度。附图说明图1是现有技术中的电容式微机械加速度计与其温度补偿装置的连接关系示意 图。图2是一种常见的电容式微机械加速度计与本专利技术温度补偿装置的连接关系图。图3是本专利技术数字式温度补偿电路的内部连接关系图。图4是本专利技术模拟式温度补偿电路的内部连接关系图。具体实施例方式电容式微机械加速度传感器敏感外界的加速度信号,并将加速度信号转换为差分 电容的变化,通过第一电荷放大器和第二电荷放大器将传感器内部的差分电容转换为差分 电压信号,并经后级的处理电路即可得到输入加速度信号的大小,从而实现对加速度的检 测。由于电容式微机械加速度传感器的关键单元是电容,且当温度改变时,电容的容值也会 发生变化,从而引起加速度计零位输出信号的变化,影响加速度计对真实加速度信号的检 测。为了降低温度对电容式微机械加速度计输出信号的影响,就需要采用有效的温度补偿 装置来提高加速度计的温度稳定性。利用电容式微机械加速度传感器的内部电容与温度之 间的关系,将电容的变化作为加速度计输出信号的补偿参考信号,实现无温度传感器的温 度补偿。该温度补偿装置由于不需要热敏电阻或集成温度传感器,因此排除了温度测量误 差对补偿精度的影响,同时避免了加速度传感器的金属管壳内因存在温度梯度而造成的温 度测量误差,提高了温度补偿精度。如图2所示,本专利技术用于电容式微机械加速度计的温度补偿装置包括相干解调 器、低通滤波器和温度补偿电路,相干解调器的输出端与低通滤波器的输入端相连,低通 滤波器的输出端与温度补偿电路的信号输入端相连。其中,相干解调器可以选用Analog devices公司生产的相干解调芯片AD630,低通滤波器可以选用Analog devices公司生产的集成运算放大器AD8513。本专利技术的温度补偿电路可为数字式温度补偿电路或模拟式温度补偿电路。本专利技术的温度补偿电路若为数字式温度补偿电路,则该数字式温度补偿电路可以 由第一模/数转换器、第二模/数转换器、FPGA算法补偿器和数/模转换器构成,其内部连 接关系图如图3所示。第一模/数转换器和第二模/数转换器的输出端分别与FPGA算法补 偿器的输入端连接,FPGA算法补偿器的输出端与数/模转换器的输入端连接。在数字式温 度补偿电路中,可以选用TI公司生产的THS4522与ADS5553配合使用组成模/数转换器; 可以选用Xil inx公司生产的Virtex-4系列的FPGA作算法补偿器,具体型号为XC4VLX25 ; 可以选用TI公司生产的DAC2904与0PA690配合使用组成数/模转换器。本专利技术的温度补偿电路若为模拟式温度补偿电路,则该模拟式温度补偿电路可以 由第一放大器、第二放大器和加法器构成,其内部连接关系图如图4所示。其中,第一放大 器和第二放大器的输出端分别与加法器的信号输入端连接。放大器和加法器均可以选用 Analog devices公司生产的集成运算放大器AD8513来实现。图2示出了一种常见的电容式微机械加速度计与本专利技术温度补偿装置的连接关 系示意图。其中,电容式微机械加速度计包括电容式微机械加速度传感器和模拟式处理电 路两个部分。其中,模拟式处理电路包括高频载波发生器、带通滤波器、第一电荷放大器、第 二电荷放大器、仪表放大器、移相器、第一相干解调器和第一低通滤波器。高本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于电容式微机械加速度计的温度补偿装置,其特征在于:包括相干解调器、低通滤波器和温度补偿电路,所述相干解调器的输出端与低通滤波器的输入端相连,低通滤波器的输出端与温度补偿电路的输入端相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张霞胡世昌朱辉杰金仲和
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:86[中国|杭州]

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