集成运算放大器参数测试仪校准技术研究

发布者:MysticEssence最新更新时间:2012-02-27 来源: 中国电子技术标准化研究所 关键字:集成运算  放大器  参数测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  设计背景

  集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统关键器件之一。近年来,随着微电子技术飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量好坏,关系到具体工程乃至国家安危。

  随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统运放测试仪校准方案已不能满足国防军工要求,运放测试仪校准问题面临严峻挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪测试精度,保证军用运放器件准确性是目前应该解决关键问题。

  目前,国内外运放测试仪(或者模拟器件测试系统)主要存在以下几种校准方案:校准板法、标准样片法和标准参数模拟法。各校准方案校准项目、优缺点和相关情况比较如表1所示。

各校准方案校准项目

  比较以上三种方案可知,前两种方法只是校准仪器内部使用PMU单元、电流源、电压源等,并不涉及到仪器本身闭环测试电路部分,局限性很大,很难保证运放测试仪集成运放器件参数测试精度。而标准参数模拟法直接面向测试夹具,其校准方法具有一定可行性,只是在校准精度、通用性、测试自动化程度等方面需要进一步研究。因此,通过对标准参数模拟法加以改进,对运放测试仪进行校准,开发出集成运放参数测试仪校准装置,在参数精度和校准范围上,能满足国内大多数运放测试仪;在通用性上,能够校准使用“闭环测试原理”仪器。

  系统性能要求

  本课题主要任务是通过研究国内外运放测试仪校准方法,改进实用性较强标准参数模拟法,用指标更高参数标准来校准运放测试仪,实现运放测试仪自动化校准以及校准原始记录、校准证书自动生成等。

技术指标比较

  表2为本课题中研制集成运放参数测试仪校准装置与市场上典型运放测试仪技术指标比较情况。从表2可以看出,校准装置技术指标可以校准市场上典型运放测试仪。

  校准装置硬件设计方案

  校准方案覆盖了市场上运放测试仪给出大部分参数,其中包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等10个参数。通过研究集成运放参数“闭环测试原理”可知:有参数校准要用到“闭环测试回路”,有直接接上相应标准仪器进行测量即可实现对仪器校准。对于用到“闭环测试回路”几个参数而言,主要通过补偿电源装置和模拟电源装置来校准。运放测试仪总体校准方案如图1所示。

运放测试仪总体校准框图

图1 运放测试仪总体校准框图

  1 校准电路设计

  输入失调电压VIO定义为使输出电压为零(或者规定值)时,两输入端所加直流补偿电压。集成运放可模拟等效为输入端有一电压存在理想集成运算放大器,校准原理如图2所示。通过调节补偿电源装置给输入一个与VIO电压等量相反电压V补,输入就可等效为V=VIO V补=0,则被测集成运放与接口电路等效为一输入失调电压为零理想运算放大器。然后,调节模拟电源装置,给定模拟标准运放输入失调电压参数值。通过数字多用表读数与被校运放测试仪测试值比较,计算出误差值,完成VIO参数校准。

输入失调电压参数VIO校准原理图

图2 输入失调电压参数VIO校准原理图

  2 单片机控制电路设计

  单片机采用AT89S51,这是一个低功耗、高性能CMOS 8位单片机,片内含可反复擦写1000次4kB ISP(In-system programmable) Flash ROM。其采用ATMEL公司高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元。

  本设计中,采用单片机控制信号继电器来实现电路测试状态转换,信号继电器选用是HKE公司HRS2H-S-DC5V,能够快速完成测试状态转换,只需单片机5V供电电源即可,便于完成参数校准。此外,继电器跳变由PNP三极管S8550来驱动完成。

  3 液晶显示电路设计

  智能彩色液晶显示器VK56B是上海广电集团北京分公司产品,具有体积小、功耗低、无辅射、寿命长、超薄、防振及防爆等特点。该 LCD采用工业级CPU,机内配置有二级字库,可通过串口或三态数据总线并口接收控制命令数据,并自行对接收命令和数据进行处理,以实时显示用户所要显示各种曲线、图形和中西文字体。AT89S51与智能化液晶VK56B接口电路如图3所示。单片机与LCD采用并行通信设计,LCD自身具有一个三态数据总线并口(并口为CMOS电平),可以同主机进行通信。它外部有12条线同单片机相连,即D0~D7、WRCS、BUSY、INT和GND。其中,WRCS 为片选信号和写信号逻辑或非,上升沿有效;BUSY信号为高(CMOS电平)表示忙;INT为中断申请信号,低电平有效。

单片机与智能化液晶接口电路图

图3 单片机与智能化液晶接口电路图[page]

      集成运放参数测试仪校准装置软件设计

  软件部分包括上位机软件和下位机软件设计。上位机软件完成PC与单片机通信以及校准数据处理等工作;下位机软件即单片机源程序。本设计使用Keil C完成测试状态转换、与上位机串行通信以及测试参数实时显示等。

  1 上位机软件设计

  上位机软件主要分为三部分:参数设置部分主要完成被校运放测试仪信息录入;校准部分完成各参数校准;数据处理部分完成校准证书及原始记录自动化报表。上位机软件主对话框如图4所示。“参数设置”部分主要完成被校运放测试仪资料录入;“校准”部分主要通过下位机配合完成输入失调电压、输入失调电流等10个参数校准过程;“生成校准证书”、“生成原始记录”、“预览校准证书”、“预览原始记录”主要实现校准数据自动化处理。

上位机软件主对话框

图4 上位机软件主对话框

  2 下位机软件设计

  下位机软件主要通过Keil C进行编写,通过下位机软件完成校准参数动态显示以及测试状态转换等。其包括两个部分,一部分是ST7920液晶驱动程序,另外一部分是单片机串口通信程序。这里简要介绍一下VK56B液晶驱动程序编写。图5是LCD时序图。其中,TW为WRCS信号脉冲宽度,TSU为数据建立时间,TH为数据保持时间。这些参数具体要求为:TW不小于16ns,TSU不小于12ns,T大于0ns,TH不小于5ns,TI不小于2μs。

LCD时序图

图5 LCD时序图

  总线口通信子程序实现源代码如下所示。

  PSEND:
  JB PBUSY,PSEND;检测总线口忙信号
  PUSH DPH
  PUSH DPL
  MOV DPTR,#8000H;假设用户给显示器分配地址为8000H
  MOVX @DPTR,A
  CLR P1.0;P1.0低电平脉冲宽度不小于2μs
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P1.0
  POP DPL
  POP DPH
  RET

  校准装置开发过程中需要注意一些问题

  ● 接口电路器件由高分辨率、高稳定、低纹波系数电源供电,接口电路器件偏置电源采用电池供电。
  ● 校准接口电路单元中标准电阻采用温度系数小且准确度优于0.02%标准电阻,然后再经加电老化进行筛选。
  ● 校准接口电路单元辅助电路和补偿网络制作关键是不能引入会对被校仪器产生噪声,自激振荡等影响量。在电路板制作中,注意布线、元件排序、良好接地以及箱体电磁屏蔽。
  ● 为保证标准参数标准不确定度,将购置国外不同型号符合要求器件进行严格筛选作为验证用标准样片,并利用标准样片与国内性能和稳定性好进口、国产测量(器具)系统进行比对验证。
  ● 测试用辅助样管,一定要满足表指标规定(选用表3中输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等参数允许值辅助样片校准被检运放测试仪),否则将造成测量结果不准确。

  主要技术要求如表3所示。

主要技术要求

  校准装置不确定度来源分析

  集成运放参数测试仪校准装置电压、电流等参数不确定度来源,主要包括数字多用表、数字示波器、数字纳伏表参数测量不准确,模拟校准装置和补偿校准装置给出参数不准确,以及这些参数测量重复性。

关键字:集成运算  放大器  参数测试仪 引用地址:集成运算放大器参数测试仪校准技术研究

上一篇:选择硬件在环(HIL)测试系统I/O接口
下一篇:汽车转速传感器失效检测方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24

一种基于单片机的基本参数测试仪的设计
1 引言 研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会意义
[单片机]
一种基于单片机的基本<font color='red'>参数</font><font color='red'>测试仪</font>的设计
面向传感器测量 低电压高精度运算放大器【TI】
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。 主要特性与优势 OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品: • 提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节; • 可实现支持零交叉失真的高精度,支持 150 uV 最大偏置
[模拟电子]
D类数字功率放大器电路失真分析及负反馈
本文采用Bennett 方法 对 D类数字功率放大 电路进行失真分析在此基础上讨论了用负反馈设计来降低失真的可行性方案以一个10-W 放大器为实例分析仿真结果表明THD 为0.03-0.6% 能量转换效率达89%
[模拟电子]
D类数字功率<font color='red'>放大器</font>电路失真分析及负反馈
适用消费电子的三电平H桥输出D类放大器
音频功率放大器无所不在,有音乐响起的地方就会有音频放大器的身影,一代代的电子工程师在这个领域辛勤耕耘撒播智慧。音频放大器是要以一定的音量和功率在扬声器或耳机上真实、高效的重现声音信号。真实和高效一直是功率放大器领域技术进步的源动力。音频频率范围约为20Hz~20kHz,要求放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应;根据输出功率不同,放大器可以被细分为不同的输出功率规格,比如从几百mW的耳机放大器到2W左右应用于便携设备的小功率放大器,再到10W、20W的家庭音响用中功率、大功率放大器。 AB类放大器是当今最常用的音频功率放大器。其不同于最早的A类或B类放大器的区别在于,AB类放大器采用互补输出级,通过在输出端加一定的偏置电流
[嵌入式]
利用单个功率放大器实现GSM/DCS双频段RF前端模块设计
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,因此多频手机得到广泛的应用。多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于采用了不同频段进行传输,因此在手机中也需要应用不同频段的射频功率放大器来实现。 目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应
[模拟电子]
利用单个功率<font color='red'>放大器</font>实现GSM/DCS双频段RF前端模块设计
仪表放大器:三运放INA的基础操作简介
许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三运放)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压。高阻抗与高共模抑制比的结合是流量传感器、温度传感器、称重装置、心电图(ECG)和血糖仪等众多传感器和生物计量应用的关键。 本文介绍了三运放INA的基础操作,分析了零漂移放大器的优点、RFI输入滤波器、监测传感器健康和可编程增益放大器,并列举了传感器健康监测器和有源屏蔽驱动(acTIve shield guard drive)电路的应用范例。 三运放INA基础操作 INA本身的性质使其适用于调理小信号。其高阻抗与高共模抑制比
[模拟电子]
集成运算放大器供电过压保护电路原理
集成运算放大器供电过压保护电路原理   图1所示为集成运算放大器供电过压保护电路。当运放电路块的实际供电电压较高、或供电电源产生突变时,采用上述电路后保护运放电路块,使其不至于烧坏。   图中,DW1、DW2可取稳压值略低于集成运放最大工作电源电压、而大于实际工作电源电压E+、E-的稳压二极管。BG1、BG2接成恒流源形式,并且选用饱和漏源电流略大于集成运放电路工作电流的场效应管。C1、C2为滤波电容,可取10~20uF。   当电源电压工作正常时,DW11、DW2不工作,BG1、BG2管呈现低阻抗,不影响集成运放电路正常工作。当电源;电压突然增高时,DW1 、DW2工作,使集成过放电路工作电压不会超过DW1、DW2的稳压值
[模拟电子]
<font color='red'>集成</font><font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>供电过压保护电路原理
Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器
Maxim推出GPS/GNSS低噪声放大器(LNA)产品线的最新成员MAX2667/MAX2669。这两款完全集成的LNA采用Maxim先进的SiGe工艺设计,具有0.65dB的超低噪声系数,与分立方案或高集成度CMOS方案相比可有效提高接收机的灵敏度和读取范围。MAX2667/MAX2669具有业内最佳的性能、最小的尺寸和最低的电流损耗,是智能手机、个人导航设备(PND)及其它电池供电手持设备的理想选择。 MAX2667/MAX2669提供不同的线性指标选项,以满足不同的系统要求。对于要求在存在信号阻塞的条件下保持较高接收性能的应用,MAX2669 (4.5dBm)则能够提供比MAX2667 (-3.5dBm)高
[模拟电子]
Maxim推出GPS/GNSS低噪声<font color='red'>放大器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved