微机电系统技术基础课件8.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《微机电系统技术基础课件8.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微机 系统 技术 基础 课件
- 资源描述:
-
1、微机械传感器3.压力频率特性 谐振梁的压力频率特性是基于2端固支的梁在轴向拉力作用下的微幅振动方程求解得到的。式中的l,E,分别代表硅梁的长度、厚度、弹性模量及密度。与梁的振型有关。和nn微机械传感器4.传感器开环特性测试 1)概述 硅梁的固有频率、相位、幅值及Q值均应由开环特性测试来确定,以便于传感器的闭环设计。2)检测过程在激励电阻上加载交变电压Vaccoswt和直流偏压Vdc,则电阻上产生的激励功率为:2)cos(1)(tVVRtPacdcjj微机械传感器2)检测过程 续 常值热分量会使硅梁产生恒定的温度差分布场,并导致硅梁的固有频率发生漂移;交变动热分量会使硅梁产生一个交变的温度应力,
2、当其频率与硅梁的固有频率相同时,硅梁会发生谐振,实现热-机变换,硅梁周期性形变,由检测电阻桥路检出,又实现了机-电变换。微机械传感器5.传感器闭环自激系统设计1.实现自激振荡的工作原理:1)正弦振荡原理2)锁相-压控振荡器原理 考虑到微传感器信号微弱的特点,选用锁相-压控振荡器原理设计。微机械传感器2.自激振荡的锁相-分频技术1)闭环自激振荡图微机械传感器 锁相环技术(补充)锁相环是基于相干检测原理设计而成的 它由鉴相器(PD)、环路低通滤波器(LPF)及电压控制振荡器(VCO)组成PDLPEVCOVi(t)Vd(t)Vc(t)Vo(t)Vo(t)微机械传感器2)闭环自激振荡图说明 自激振荡图
3、采用了锁相分频技术,即在设计的基本锁相环的反馈支路中接入一个倍频器,实现分频。在相位比较器中进行比较的2个信号频率是2i和N0(N=2),这样压控振荡器输出的频率0就等于谐振梁的固有频率i,该固有频率受被测压力调制。微机械传感器6.硅谐振式压力微传感器的性能优势1)直接输出频率量,无需A/D转换2)为闭环工作,其性能主要取决于谐振子的机械性质,受电路参数变化影响很小。3)测量精度、稳定性及测量分辨率均优于硅压阻和硅电容式压力传感器1个数量级。缺点:与硅压阻和硅电容式压力传感器相比,硅谐振梁式压力传感器的结构比较复杂,加工难度较大。微机械传感器微机械传感器5.3 硅谐振式加速度微传感器5.3.1
4、 概述 硅压阻效应、压电效应及电容效应的硅加速度微传感器,对于微米和亚微米级的加速度检测,很难达到足够高的分辨率和灵敏度。目前,主要利用硅谐振梁式加速度传感器才能达到要求。硅加速度传感器在导航、微重力、声及地震测量等领域应用广泛。微机械传感器5.3.2电阻热激励、电阻检测硅谐振式加速度微传感器 质量弹簧系统的硅谐振梁式加速度传感器的工作原理:被测加速度转换为载荷,作用于悬挂在硅谐振梁上的敏感质量,导致硅梁产生拉伸或压缩应变,使硅梁的谐振频率发生变化。谐振频率的变化量与被测加速度成比例,由此便得知被测加速度。5.3.2.1 传感器微结构1.下图为一种硅悬臂梁式加速度微传感器微机械传感器2.上图说
5、明 塔型敏感质量m悬挂在与其中心轴线平行且对称的2根支撑梁的一端,2根支撑梁的另一端固定在框架上。在两根支撑梁中间再平行制作一根用于信号检测的谐振梁,一端与敏感质量相连,另一端固连在框架上。他们一起组成加速度微传感器。微机械传感器3.支撑梁和谐振梁的尺寸设计原则 支撑梁比谐振梁短而厚,其长度比和厚度比视悬挂系统要求的谐振频率和灵敏度而定。支撑梁的尺寸设计,从悬挂系统的刚度和支撑梁的强度考虑;而谐振梁的尺寸,则主要根据在不受加速度作用时,期望获得的基本谐振频率和要求的灵敏度来确定。为了使谐振梁的谐振频率不受悬挂系统干扰,一般把谐振梁的工作谐振频率设计的比悬挂系统的谐振频率高出几十倍。微机械传感器
6、4.谐振梁结构 为了有利于谐振梁品质因数Q的提高,常把谐振梁设计成并行3梁形式,中间梁宽度等于左右相邻2梁的宽度之和。硅梁的谐振模态选用他们反对称相位的3阶模态。在此模态下,中间梁和两边梁在固定端产生的反力和反力矩因方向相反而相互抵消,使振动能量储存在硅梁内部而不向外泄漏,从而减少能量损耗,这样能提高谐振梁结构的品质因数。模态如下图示:微机械传感器5.为了检测的结构设计及测量原理 激励硅梁谐振的电阻和敏感硅梁谐振的检测电阻分别制作在中间硅梁的端部。因为谐振时端部应力分布最大。当沿Z轴方向的加速度作用于敏感质量m上时,敏感质量将沿z轴方向移动,并使支撑梁弯曲,因为谐振梁和支撑梁的厚度不同,导致谐
7、振梁产生拉伸或压缩应变。该应变将改变谐振梁自身的谐振频率,其改变量与被测加速度值成函数关系。微机械传感器6.优化设计 为减小悬臂梁结构对侧向加速度的灵敏度,支撑梁的宽度远比其厚度大得多,但为了更好的避免对侧向加速度敏感,在对称敏感质量的中心轴设置2根支撑梁。微机械传感器5.3.2.2 开环特性测试和闭环回路设计1.开环特性测试 对于硅谐振梁的开环特性测试,包括幅频、相频以及机械品质因数等 测试设备1)谐振式微传感器频率特性测试仪2)光学分析系统(如Polytec公司的激光测振仪)3)电网络分析仪微机械传感器2.闭环回路设计 设计的回路框图如下:微机械传感器 上图说明1)图中前置放大器用来放大拾
8、振电阻Rs输出的信号2)第二级放大器用来对信号进行再放大3)移相器+整流放大模块+可变增益放大器+场效应管,构成闭环控制器(正反馈网络)4)2个支持模块电路:带直流偏置的激励电路和电桥的供桥电源。电路图如下图所示:微机械传感器微机械传感器3.动态特性测试 动态特性指谐振频率和阻尼 动态测试的目的是测出加速度传感器平直的频响特性、谐振频率以及动态灵敏度。下图为一动态测试方案,包括振动台、动态信号分析仪,以及一些必要的其他控制设备。微机械传感器微机械传感器 整个工作过程1)将被检测的谐振式加速度传感器安装在频率可调且具有一定加速度幅值的振动台上。2)传感器在一定频率内输出的频谱由动态信号分析仪解析
展开阅读全文