高精度数字跟踪式压电陶瓷驱动电源设计

最新更新时间:2013-04-25来源: 电子技术应用关键字:复合放大器  压电陶瓷  PA04 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    近年来,新型高压大电流集成放大器广泛使用于压电陶瓷驱动电源的设计中,然而压电元件表现出的电容性和功率运放较高的输入失调电压(几十毫伏),使得压电陶瓷电源控制存在精度不高、稳定性较差以及非线性失真等缺点。而且模拟信号发生器的频率分辨率低且跟踪迟滞[1],也降低了压电陶瓷的动态响应速度。因此设计一种高精度、稳定性好的数控压电陶瓷电源是实现微位移控制、非线性检测以及微机电系统转换的关键[2]。
1 压电陶瓷驱动电源
    压电陶瓷驱动电源由自适应数字信号发生器、D/A转换、复合放大器、高压直流电源、相位补偿和保护电路等组成,如图1所示。其中复合式放大器优化了前级输入结构,采用高精度低漂移的低压运放与高压集成功率运算放大器级联,在高电压大电流驱动压电负载的同时,实现较高的线性控制精度和动态响应特性。

1.1 数字信号发生器
    压电陶瓷元件工作频率受温度、负载和接触面的影响较大,因此信号发生器应具备频率跟踪功能,以实时调节工作频率。图2所示为一种数字式自适应信号发生器的原理框图[1]。其工作过程为:从取样电阻Rs处得到与输出电流成正比的电压信号Smp,该采样信号与循环计数器经D/A产生的锯齿波比较,得到一个脉冲信号,脉冲后沿将此循环计数值存放至锁存器组,该值即为此时刻模拟采样信号对应的数字量。循环计数器每隔128个周波,更新一次数字量,相邻时刻的两个数字量送入极值比较器,则可判断电流变大(1)或减少(0),比较结果(1或0)通过D触发器来调整频率控制计数器方向,确定频率控制字的增减,自适应地实时调整频率。调整后的频率控制字查找波形数据表,输出12位数字量经D/A转换产生正弦波、方波和其他波形信号。该信号发生器由全数字硬件电路实现,分辨率高,工作频率稳定且无温度漂移现象。

1.2 复合放大器
    PA04是Cirrus Logic公司生产的一种高电压MOSFET功率运算放大器,工作电压高达200 V,峰值输出电流为20 A,转换率为50 V/μs,最大输入失调电压可达10 mV,因输入特性不能满足分辨率为10 mV以下的高精度压电驱动电源的要求,所以需配合其他器件使用。OP07是一种低噪声、高精度的单片运算放大器,转换率为0.17 V/μs,输入级可提供75 μV的高精度输入失调电压和漂移,能高增益地放大微弱信号,而不需要偏置和调零,这种特性使得OP07适合作前级放大器来控制精度和漂移。故本设计的复合放大器由高压放大器PA04和低漂移高精度OP07运放级联组成[2-3],形成一个具有反馈的复合式放大器,其中OP07是主放大器,而PA04用作升压放大器,实现高精度和低漂移的高电压电源的驱动,如图3所示。

    两个串联的高压开关DC电源为PA04提供±100 V直流电压,OP07电源采用±15 V供电。为提高噪声抑制能力,在复合放大器电源两端分别并联0.1 μF电容去耦。复合结构放大器开环增益AOL等于OP07开环增益和PA04的闭环放大倍数之和,复合放大器小信号交流增益1/β由高精密电阻反馈电阻RFC和输入电阻RIC之比确定。
 
1.3 相位补偿设计
    如图4所示,复合放大器的开环增益与小信号交流增益1/β在闭合频率fcl处交汇,该处环路增益Aβ为0 dB。当复合放大器驱动容性压电负载时[3],放大器的输出阻抗Z0和容性负载CL会在开环增益AOL的高频段增加一个极点fp2=1/Z0CL,修正开环增益曲线为AOL/C,图4中在fcl(标注为  )处闭合斜率差变为40 dB/dec,大于20 dB/dec,相移接近180°,处于临界稳定状态,很可能产生振荡而损坏放大器,故对复合放大器进行相位补偿设计。

 

1.3.1 零点补偿
    复合放大器的零点补偿包括升压放大器PA04和复合结构的补偿。为确保容性负载时PA04升压放大器工作稳定,对PA04的反馈电阻RF和并联电容CF进行零点补偿[3-4]。本设计取CF为2 pF,放大器相位裕度大于45°;复合结构反馈电阻RFC并联反馈电容CFC,形成零点补偿电路。该补偿结构使1/β曲线在fp5=1/2?仔RFCCFC处以20 dB/dec速度下插,与AOL/C曲线相交得到40 dB/dec,但仍然大于20 dB/dec,故复合放大器不稳定,需要噪声增益补偿。

    放大器OP07输入端用两对IN4148二极管反接提供差模和共模保护,防止来自 CFC 的瞬态过压。OP07 输出端使用快速恢复二极管MUR160对瞬态过压进行保护,阻止来自CF的瞬态过压通过PA04将OP07损坏;高压放大器PA04输出端可增加一对快恢复二极管UF4004,反向恢复时间应小于100 ns,防止压电负载由于机械压力产生的电压对放大器的冲击,将尖峰电压送回电源。
1.5 散热性设计
    压电陶瓷驱动电源的散热设计主要考虑复合放大器的功耗,因压电负载呈纯容性,功率因数很低,电源输出功率几乎全部消耗在放大器上,因此要选择合适的散热方式保证壳温低于85 ℃。图7为散热设计分析模型,该模型将功率等效为电流,温度等效为电压,热阻等


2 压电陶瓷驱动电源的测试
    PSPICE软件是一个多功能的数模混合电路试验平台,具有快速、准确的仿真能力,能方便、精确地判断电路设计的正确性,故本设计采用PSpice V10.5来测试所设计的压电陶瓷驱动电源。
2.1 稳定性测试
    信号发生器产生正弦波,幅度为5 V,频率范围为10 Hz~1 000 kHz,通过小信号增益电路测试[6],输出电压Vo频率特性曲线如图8所示。在转折频率处未出现尖峰,表明相位裕度没有下降。经过峰峰值为1 V的阶跃响应测试,输出端未观察到过冲或振荡,故系统在工作频带范围内是稳定的。

图中可看出输出电压与输入信号成线性关系,其相关系数为0.999,表明放大器具有较好的线性度,达到设计要求。
    数字跟踪式压电陶瓷驱动电源具有较高的频率分辨率和跟踪实时性,通过高精度低压运放与高压放大器级联的复合结构,实现高精度的驱动电压控制,同时合理的相位补偿电路、保护电路和散热设计保证了驱动电源的稳定性和可靠性。
参考文献
[1] 滕旭东,傅友登,王弘辉,等.基于数字PWM的新型超声波清洗电源的研制[J].电子技术应用,2007,33(9):154-157.
[2] 姚鹏,刘岩.针对容性压电负载的桥式功率放大电路的设计[J].压电与声光,2011,33(2):235-238.
[3] CIRRUS L.Stability for power amplifiers[EB/OL].[2009-02-27].http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/Apex_AN19U_D.pdf.
[4] CARTER B,MANCINI R著.运算放大器权威指南(第3版)[M].姚剑清,译.北京:人民邮电出版社,2010.
[5] CIRRUS L.General operating considerations[EB/OL].[2009-04-13].http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/Apex_AN01U_G.pdf.
[6] 杨雪锋,李威,王禹桥,等.压电陶瓷致动器驱动电源的仿真及设计[J].微计算机信息(测控自动化),2009,25(1-1):209-211.

分享到:
关键字:复合放大器  压电陶瓷  PA04 编辑:探路者 引用地址:高精度数字跟踪式压电陶瓷驱动电源设计

上一篇:一种新型的nA量级CMOS基准电流源
下一篇:CC2540:超节能蓝牙芯片方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16

陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众多类型的波前校正器中,分立压电式连续镜面变形镜以其变形量大、表面变形没有间断点等优点而被广泛的采用。变形镜的结构有基板、驱动器和薄镜面组成,在基板上固定若干个压电驱动器,驱动器前在固定一个薄的光学镜面,施加电压给驱动器,压电陶瓷即可产生正的或负的变形,从而推动薄反射镜表面产生变形,起到改变光学波前并校正波前误差的作用。为了防止压电驱动器输出电压出现异常,导致系统出现故障,需要及时了解各路压电驱动器输出电压情况,并且工程中要求监测上千路压电驱动器的输出
[电源管理]
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
详解压电陶瓷间的能量转化
机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。 通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。 图1:随机极化的多晶体 焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,陶瓷似乎有了平衡的正、负电荷。但是,随着高直流电压的应用,自发极化产生的极轴在相同的方向上对齐,即使去掉电压,极轴也不会随之消失。使自发极化极轴对准的过程被称为极化过程。 电极 如果将极化
[嵌入式]
详解<font color='red'>压电陶瓷</font>间的能量转化
基于串行通信的压电陶瓷驱动器的设计
    压电陶瓷由于其奇妙的压电效应被科学家们应用在与人们生活密切相关的领域,以实现能量转换、传感、驱动等功能。压电陶瓷在电场作用下产生的形变量很小,最多不超过本身尺寸的千万分之一。利用这微小的变化可以制作精确控制机构——压电驱动器,对于精密仪器和机械的控制等领域作用巨大。压电驱动器具有很高的位移分辨率以及抗干扰能力,并且控制方法简单,非常适用于微位移驱动,目前已被广泛应用于国防、生物医学、光电子等诸多领域 。调节压电陶瓷上的电压可以采用手动和计算机控制的方式,随着高性能D/A芯片的应用,使得计算机控制更加精确。计算机和外部电路(含单片机)的通信可以通过串口来实现。由于串行通信 具有高效可靠、价格便宜、遵循统一的标准等特点,使得串
[电源管理]
基于串行通信的<font color='red'>压电陶瓷</font>驱动器的设计
高速压电陶瓷驱动电源
压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。 目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满足上述要求且价格低廉的压电陶瓷驱动电源。 1 高压驱动电源原
[电源管理]
高速<font color='red'>压电陶瓷</font>驱动电源
压力传感器之工作原理
1 、应变片压力传感器原理与应用 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应
[嵌入式]
采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A电路设计
  根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实验验证。实验结果表明:该设计方案的电源输出电压噪声低于0.43 mV、输出最大非线性误差低于0.024%、分辨率可达1.44 mV,能够满足高分辨率微位移定位系统中静态定位控制的需求。   压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了
[单片机]
采用ARM高分辨率<font color='red'>压电陶瓷</font>D/A电路设计
压电陶瓷驱动电源特征解析
压电陶瓷驱动电源,其特征在于它由计算机接口电路、单片机、数模转换器、手动旋钮、转换开关、电压误差放大器、高压放大器、电流调节器、输出级和电流传感器组成。本发明电源调节方便,控制灵活,温漂小,稳定性好,并可以控制充电电流,改善了压电陶瓷驱动器的迟滞、蠕变特性。   一种压电陶瓷驱动电源,其特征在于它由计算机接口电路(1)、单片机(2)、数模转换器(3)、手动旋钮(4)、转换开关(5)、电压误差放大器(6)、高压放大器(7)、电流调节器(8)、输出级(9)和电流传感器(10)组成,其连接关系如下:所述的计算机接口电路(1)的输出端接所述的单片机(2)的输入端,该单片机(2) 的输出端接所述的数模转换器(3)的受控端,该数模转
[电源管理]
<font color='red'>压电陶瓷</font>驱动电源特征解析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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