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基于AD8601的電荷放大器的設計
來源:微型機與應用2013年第3期
朱新翔,陳江偉,紀曉輪,唐 平,謝奇峰
(江蘇國電南自海吉科技有限公司,江蘇 南京 210009)
摘要: 設備的沖擊和振動信號常用壓電加速度傳感器來獲取。壓電加速度傳感器是高內阻傳感器,僅能輸出微弱的電荷信號,需要使用電荷放大器對電荷進行電荷-電壓轉換,方便后續的放大和處理。本文對電荷放大電路進行研究,進而提出基于AD8601的電荷放大器的設計方法。
Abstract:
Key words :

摘  要: 設備的沖擊和振動信號常用壓電加速度傳感器來獲取。壓電加速度傳感器是高內阻傳感器,僅能輸出微弱的電荷信號,需要使用電荷放大器對電荷進行電荷-電壓轉換,方便后續的放大和處理。本文對電荷放大電路進行研究,進而提出基于AD8601電荷放大器的設計方法。
關鍵詞: 壓電加速度傳感器;電荷放大器;AD8601

 壓電加速度傳感器輸出的電荷量很小,不能用一般的測量電路測量。一般的測量電路輸入阻抗較低,而壓電加速度計內阻很高[1],為了阻抗匹配,要求后續測量電路輸入阻抗也要很高。如果阻抗不匹配,會導致傳感器上的電荷經過測量電路之后會泄露掉,造成測量誤差。因此,需要設計電荷放大器,方便一般的信號處理電路來處理壓電加速度傳感器采集到的信號。電荷放大器是用于將電荷轉換成電壓的運算放大電路,從而變化的電纜分布電容不會影響電荷的測量結果[2]。因此設計性能良好的電荷放大器在測量系統中具有重要的意義。
1 電荷放大器設計存在的技術難點[3]
 電荷放大器設計存在的技術難點主要有三個方面:傳感器方面、運算放大器方面、反饋電容的選取方面。
傳感器部分主要有:(1)輸出信號較小。(2)傳感器的頻率范圍很大。現在精度高的傳感器低頻可以做到0.000 01 Hz,接近直流,高頻可以到達1.2 kHz,對運放的響應頻率要求很高。同時低頻時,輸出的信號幅度較小,信號很微弱。
 運算放大器方面:電荷放大器的反饋電阻非常大,通常在150 M?贅以上。因而對運算放大器的要求是具有很低的偏置電流和很高的輸入阻抗。如果要制作頻帶響應非常好的電荷放大器,反饋電阻通常在1 G?贅以上,即使是納安級別的偏置電流也會產生數伏以上的偏壓。
反饋電容Cf的選取方面:電荷放大器是一個深度負反饋的高增益放大器。要求反饋電容具有時間和溫度穩定性好等高性能。
2 電荷放大器原理簡介
 壓電加速度傳感器與電荷放大器的連接示意圖如圖1[4]:



3 電荷放大器設計
3.1 選擇元件
3.1.1 選擇運放

 經過前文的討論,制作一個高質量的電荷放大器是相當困難的事情,首先要選取合適的芯片。壓電加速度的特性要求電荷放大器輸入電阻應該無窮大,偏置電流無窮小。傳感器輸出的電荷信號比較微弱,需要運放具有寬頻段,增益足夠大。本設計在經過多方綜合考慮之后,選擇ADI公司的AD8601芯片來設計電荷放大器。AD8601具有低偏置電流,低偏置電壓,具有8 MHz的帶寬,具有高增益特性[5]。符合設計所需參數要求。
3.1.2 反饋電容的選擇
 由式子可知,電荷放大器中輸出電壓只與反饋電容Cf有關,Cf決定了電荷轉電壓輸出的大小以及電荷放大器的頻率響應特性。電容性能的好壞直接決定著電荷放大器是否穩定。本設計要求電容具有大的泄露電阻、吸附效應小、穩定性高等高性能。經過綜合考慮,選擇聚苯乙烯電容做反饋電容。同時,對于電荷放大器,電纜線要盡可能短,反饋電容盡可能大,減少干擾。本設計選用1 000 pF的電容值的電容。

 


 AI為傳感器電纜輸入的SMA接口,R30電阻用來消除在電纜傳輸中帶入的噪聲干擾。BAV199是穩壓保護電路,防止電路電壓一時過高,對放大器有影響。BAV199可以將電路工作電壓限制在-2.6 V到2.6 V之間。R22與C181為反饋電阻及反饋電容。電路實現了電荷放大功能,完成了預期要求。
 本文從電荷放大器的基本原理出發,分析了電荷放大器的原理,以及設計過程中應該注意的事項,設計出一個應用于電機狀態檢測系統的電荷放大器。
參考文獻
[1] 查萬紀.壓電加速度傳感器測量電路的研究與設計[D].安徽:安徽大學,2005.
[2] 王昊.集成運放應用電路設計360例[M].北京:高等教育出版社,2002.
[3] 謝靜.新型電荷放大器設計[D].陜西:西安理工大學,2008.
[4] 徐賽秋,楊新堯.振動測量系統中雙積分電荷放大器的設計與應用[J].實驗室研究與探索,1994(4):75-82.
[5] ADI.AD8601數據手冊.2000.
[6] 魏東,張志杰,裴東興.電荷放大器可靠性分析[J].中國測試技術,2007,33(1).

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