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来源:现代电子技术发布时间:2011-12-23432浏览
询问 AI摘要 以MEMS陀螺仪传感器为基础,设计了一种闭环驱动开环检测的单轴MEMS陀螺仪信号处理电路。采用时域分析方法,对MEMS陀螺仪闭环驱动环路进行了稳定性分析,并提出了一种对等效电容共模部分不敏感的CV转换结构。结果显示,线性度<±0.5%、功耗<150 mw、ADC分辨率>11 bit。
关键词 微机械陀螺仪;闭环驱动:电容电压转换
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)陀螺仪是在20世纪80年代后期发展起来的一种新型陀螺仪,由于其具有体积小、重量轻、功耗低、成本低、性能稳定,并且易于实现数字化和智能化等优点,而成为倍受关注的研发领域。MEMS结构形成的电容变化具有受温度影响小、稳定性好等特点,目前国内外众多公司和研究所均集中于研究和开发电容式MEMS陀螺仪。MEMS陀螺仪主要包括MEMS传感器和信号处理电路。目前国内在信号处理电路方面还处于PCB板级电路,而芯片级信号处理电路更能体现体积小、重量轻、功耗低等优势,因此,芯片级MEMS陀螺仪信号处理电路的实现成为MEMS陀螺仪产业化的关键。
1 陀螺仪基本原理
MEMS陀螺仪系统框图如图1所示,GYRO模块为片外MEMS传感器,其余为信号处理ASIC。系统主要包含两条信号路径:驱动环路和检测通路。驱动环路由CV(Cap-to-Vohage)(电容电压转换)、COMP(比较器)、PLL(锁相环)、Drive(驱动)构成,检测通路由CV(电容电压转换)、Demodulator(解调器)、Fiher(低通滤波器)、AO(模拟输出驱动)和ADC(模数转换器)构成,可提供模拟输出和数字输出两种输出形式。
GYRO为MEMS传感器模型,包含驱动轴和检测轴两部分,通过外部驱动力驱动质量块在驱动方向作简谐振动,当器件有角速度输入的情况下,根据哥氏力质量块产生检测方向上的位移。驱动轴和检测轴的位移方程如下
如图2所示,整个环路为非线性电路,并只对相位敏感,对电压幅度不敏感。环路的稳定性分析采用时域分析方法。
设压控振荡器的输出为Vppcosθ,静电驱动力为Fdcosθ,位移x=acos(θ+φ),则
设输入角速度信号频率为ωΩ,则检测轴的位移为
CV转换模块的原理如图5所示,其中虚线部分表示机械部分单轴等效电容。该结构采用辅助运放抵消了等效电容的共模部分,只对等效电容的差模部分敏感,并采用时序控制开关电容电路以得到更高的增益和更低的噪声性能。该电路的输入输出关系为
仿真结果如图7和图8所示,图7表明驱动环路能够稳定工作,图8的波形是75°/s(100Hz)输入角速度的输出波形,输出电压峰值为0.5V。
5 结束语
MEMS陀螺仪信号处理电路是实现MEMS陀螺仪产业化的关键,文中设计了一种单轴MEMS陀螺仪信号处理电路,并基于TSMC 0.35μm 2P4M工艺实现。MEMS陀螺仪的难点是系统分析,文中分析了闭环驱动稳定性,并设计了一个对传感器电容共模部分不敏感的CV转换模块,仿真显示MEMS陀螺仪整体工作正常,具体指标如表1所示。
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