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射頻易商城_芯片電容_檢測微小電容的測頻芯片④

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用于微小電容檢測的測頻專用芯片

這種方法是通過捕獲標準頻率信號與被測信號的相位重合點來決定實際的閘門時間, 因而實現了對被測信號和標頻信號的同步。 其結果大大消除了上述三種方法中的± 1個字的計數誤差, 使測量精度和分辨率得到大幅度的提高。未來測頻技術必定是向著小型化、 高精度、 高速、 大范圍、 抗干擾能力強的方向發展。 本課題的目的是力爭找到一種改進的方法, 在保證測頻速度的前提下,提高測頻的精度, 并根據所采用的芯片生產工藝及技術庫, 以cell. based的方式設計一片上系統, 實現這種測頻方法。隨著微機械系統MEMS(Micro Electromechanical System)的發展, 微機械電容式傳感器已被廣泛應用。 電容式傳感器將被測非電量信號轉換成電容的變化后,通常采用電容檢測電路將其轉換為電壓、 電流或者頻率信號。 而加工工藝的不斷提高, 使得電容的極板面積變得越來越小, 電容量只有幾個pF, 被測量的變化量就更小。 針對這種微小電容的檢測, 目前的方法主要有諧振法、 充放電法、 運算法、 交流電橋法【11, 這幾種都是利用模擬器件實現, 輸出均為模擬量。 隨著數字電路的成熟, 也有數字方法【2】 , 本文提出的用于微小電容檢測的數模混合方法, 可結合模擬方法和數字方法的優點, 精度高、 速度快、 結構簡單、 抗干擾能力強等優點。

3. 1數模混合電容檢測原理

圖3. 1中“c-f變換” 為模擬部分, 其輸入與被測電容的可動極板相連, 將電容變化轉換成頻率的變化, 建立電容值與頻率值的函數關系, 該單元輸出信號為頻率隨電容變化的方波信號, 頻率范圍從40MHz到60MHz。 假定該方波信號的瞬時頻率為止。

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溫度系數:±15%@-55~+125℃
絕緣電阻@電壓:≥1G@50V
損耗@頻率:≤4.0@1KHz
封裝尺寸:1.016*0.5*0.178 mm
性能特點:采用表面貼裝型安裝工藝、避免金絲焊接;表面純金電極,適合金絲、金帶等微組裝工藝;適合Au/Sn、Au/Si、Au/Ge 共晶焊,以及Sn /Pb、導電膠粘接;七專級/ 普軍級可選;溫度范圍:-55 ~ +125℃


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