色性av_成人做爰www免费看_h肉视频_特级特黄特色的免费大片_国产91在线播放精品91_久久亚洲天堂

Products
產(chǎn)品中心
網(wǎng)站首頁 - 技術文章 - 淺談基于高頻調制的霍爾傳感器讀出電路設計與選型

淺談基于高頻調制的霍爾傳感器讀出電路設計與選型

更新時間:2021-06-01點擊次數(shù):2184次
淺談基于高頻調制的霍爾傳感器讀出電路設計與選型

摘要:本文基于霍爾傳感器輸出信號幅度小、頻率低、易受噪聲干擾的特點,有針對性地提出一種基于高頻調制方式實現(xiàn)的霍爾傳感器讀出電路。該讀出電路主要包括可變增益運算放大器,高頻調制電路以及1bit量化的二階sigma-delta模數(shù)轉換器。通過采用高頻調制,減少電路中低頻噪聲以及失調的影響,同時經(jīng)過放大器進行幅值放大,避免噪聲混入。首先通過MATLAB建模仿真確定設計所需參數(shù),然后基于SMIC0.18Ixm混合信號CMOS工藝完成整體電路設計。經(jīng)測試,電路在3.3V電源電壓,1kHz信號帶寬以及256kHz時鐘頻率下,經(jīng)過后仿真得到信噪比(SNR)為83.12dB,可滿足設計的要求。

關鍵詞:爾傳感器讀出電路;高頻調制電路;可變增益放大器;調制器

0引言

隨著霍爾傳感器廣泛應用于電子、醫(yī)療、器械等各個方面,對其輸出信號進行準確采集變得至關重要經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),在3.3V電源電壓,±0.4T磁場強度條件下,霍爾傳感器輸出信號范圍在±150mV之間而在通常應用中,霍爾傳感器大多處在較小的磁場里,一般為mT數(shù)量級,因此霍爾傳感器的輸出信號較小,容易受到外界環(huán)境的干擾,需要對輸出信號進行放大處理同時,基于輸出信號頻率較低的特性,需要采用低頻噪聲抑制電路來降低噪聲對信號帶來的影響后以模數(shù)轉換器作為信號進行數(shù)據(jù)轉換與精度測量的模塊也是*的

國外對于讀出電路的研究已經(jīng)較為成熟,而國內(nèi)近些年來也有較大發(fā)展,如上海華虹、中國科學院微電子所以及中國科學院大學在讀出電路設計方面都有相應成果,本文在這些研究基礎上加入噪聲抑制電路,進一步改善讀出電路的性能

霍爾傳感器讀出電路的設計如圖1所示,主要由對信號進行放大的可變增益放大器以及對信號進行轉換的模數(shù)轉換器組成其中,為避免低頻噪聲和失調的影響,在設計中加入了高頻調制結構,將噪聲和失調轉移到信號帶寬之外,以改善整體電路性能

 

1霍爾傳感器讀出電路結構

 

本文詳細介紹了讀出電路芯片的設計,對電路的基本理論與架構進行研究與分析,完成從Simulink建模,電路設計到版圖布局各個環(huán)節(jié),最終進行后仿真,實現(xiàn)目標要求

1整體電路建模

從讀出電路基本理論與架構出發(fā),基于MATLAB平臺對于整體電路結構進行模型仿真如圖2所示,框圖由上到下分別為基于高頻調制的可變增益運算放大器,sigmadelta調制器以及降采樣數(shù)字濾波器具體流程如下:可變增益運算放大器根據(jù)輸入信號幅度大小自動選擇合適的放大倍數(shù)進行信號放大放大后的信號由sig-ma-delta調制器進行積分量化,轉化為1bit的數(shù)字信號,然后經(jīng)過后級降采樣數(shù)字濾波器的濾波和抽樣過程,輸出高精度的數(shù)字碼

 

2讀出電路的MATLAB模型

該設計提出在運算放大器的輸入與輸出節(jié)點加入高頻調制電路,其目的主要是將運放產(chǎn)生的1/f噪聲和失調調制到信號帶寬之外,然后在濾波器的作用下濾除掉,避免噪聲和失調對低頻小信號產(chǎn)生影響因此高頻調制電路的功能主要是完成對噪聲信號的調制由傅里葉級數(shù)可知:假設P是周期為TP占空比為50%的方波信號傅里葉系數(shù)設為PK由此可以得到:

 

     1

若將噪聲的功率譜密度PSD設為Snw,則經(jīng)過一次調制的噪聲功率譜密度Snw可以表示為:

     2

由式(2)可以得出:噪聲頻譜Sn經(jīng)過一次調制被轉移到斬波信號P的奇次諧波上,因而削弱了信號基帶內(nèi)的噪聲而在高頻調制電路模型搭建過程中,高頻調制電路的頻率應滿足:

     3

其中,K2BWsignal為信號帶寬,fcorner,為噪聲角頻率

而對于調制器的設計,則應先確定其噪聲傳輸函數(shù)因為調制器的功能相當于低通的模擬濾波器,所以可以根據(jù)巴特沃茲濾波器的特性來對其進行分析,得到二階單環(huán)調制器的噪聲傳輸函數(shù)(NTF)為:

      4

基于式(4),由調制器的架構,可以推導所需增益以及反饋因子的范圍,然后帶入模型進行仿真,確定合適的值

由于sigma-delta模數(shù)轉換器的整體電路是由模擬調制器和數(shù)字濾波器共同構成,調制器部分決定設計的精度,而數(shù)字濾波器部分決定設計的面積和功耗,所以在對濾波器進行設計時,可以使用CIC濾波器、補償濾波器以及半帶濾波器的組合來盡可能的降低所需的硬件開銷,以減小電路的面積和功耗

考慮實際電路設計中各種非理想因素如:KT/C噪聲、時鐘抖動、運放的有限增益、帶寬壓擺率以及開關非線性等的影響,確定模型中各個參數(shù)的指標最終得到仿真結果如圖3所示,信噪比達到84.2dB,達到預期74dB的設計目標

 

3MATLAB模型仿真結果

 

2關鍵單元電路設計

2.1高頻調制電路

高頻調制電路作為降低電路噪聲及失調的關鍵模塊,其內(nèi)部開關的結構如圖4(a)和圖4(b)所示

 

4關鍵電路

 

由圖4(a)可知,在高頻調制電路中,隨著時鐘信號的交替變化,能夠選通不同的信號路徑,實現(xiàn)信號與方波相乘的功能其中,對于方框中電路的選取只需要考慮信號能夠無損失傳輸即可。很簡單的情況是使用單個NMOS管來實現(xiàn)開關的功能,但是由于單個NMOS管做開關存在非線性以及閾值電壓變化的問題,會在電路中引入諧波失真,影響電路性能所以本設計采用柵壓自舉開關的結構,如圖4(b)所示,當CLK為高電平時,M7管截止,M3M8管導通,使得c3兩端的電壓為電源電壓;當CLK為低電平時,M3M8管關斷,M4M6導通,此時,M7也處于導通狀態(tài)且柵源電壓為C3兩端的電壓,因此與輸入信號的大小無關即增加了開關導通電阻的線性度同時柵壓自舉開關的使用一方面避免了單個開關導通時電阻較大的問題,另一方面也降低了時鐘饋通等因素的影響

 

2.2可變增益運算放大器

由上述sigma-delta模數(shù)轉換器的模型結構可以驗證,在滿擺幅范圍內(nèi),隨著輸入信號幅度增加,模數(shù)轉換器的峰值信噪比(PSNR)也會增加,但是接近滿擺幅時,會引起調制器中后級積分器出現(xiàn)過擺幅的現(xiàn)象,從而在輸出引入大量諧波,使得PSNR下降。所以盡量選擇合適的信號幅值輸入而霍爾傳感器處在不同磁場中,輸出信號幅度不同,這就使得通過轉換器轉換得到的精度產(chǎn)生很大差異所以該設計在霍爾傳感器和模數(shù)轉換器之間加入可變增益的運算放大器,一方面可以放大前端電路輸出的小信號,另一方面又可以調節(jié)自身輸出信號幅度以適應后級模數(shù)轉換電路的要求,結構如圖5所示

 

5可變增益運算放

 

在設計中,為保證電路穩(wěn)定性,運放采用閉環(huán)結構根據(jù)不同輸入信號的幅度大小,由數(shù)字電路控制選取不同的開關閉合,然后通過電阻比值對信號進行相應倍數(shù)的放大其中對于阻值的選取,要考慮版圖的布局,以減小電阻失配誤差帶來的影響此外,設計中加入了高頻調制電路,使得運放產(chǎn)生的1If噪聲和失調移到高頻端,以降低信號帶內(nèi)噪聲如圖6所示,虛線和實線分別為不加調制電路與加入調制電路的運放等效輸入噪聲的仿真結果,由圖6可以看出,高頻調制電路有效地抑制了低頻噪聲

 

6不加與加入凋制電路的運放等效輸入噪聲波形

 

2.3sigma-delta調制器

傳統(tǒng)的Nyquist模數(shù)轉換器利用復雜的比較方式實現(xiàn)對信號幅度精確量化的功能但是由于近些年來工藝技術不斷發(fā)展,器件尺寸以及電源電壓不斷減小,器件的失配對于傳統(tǒng)模數(shù)轉換器的影響越來越大sigma-delta調制器利用其自身的環(huán)路調節(jié)優(yōu)勢,大地減小了器件失配對電路精度的影響,易于實現(xiàn)高精度的轉換調制過程的實質就是將信號帶內(nèi)大部分噪聲移到帶外,再經(jīng)過后級濾波器濾除,以提高信噪比,即提高轉換精度該設計中sigmadelta調制器主要是由開關電容積分器、量化器、反饋DAC以及兩相非交疊時鐘4個模塊構成

其中,積分器作為調制器實現(xiàn)低通濾波功能的主要模塊,結構如圖7所示,由兩相非交疊時鐘來控制電路的采樣與積分過程,同時為避免溝道電荷注入引入非線性誤差,在每個過程中,

控制靠近運放輸入端的開關先斷開,這樣避免了與輸入信號有關的電荷對運放輸出產(chǎn)生影響,但是這種方式會在電路中引入直流偏移,而直流偏移的影響能夠通過全差分結構來消除

 

7積分器電路結構

 

在實際設計過程中,如果考慮運放有限增益以及寄生電容的影響,其傳輸函數(shù)為:

  5

其中,分別為積分器的增益誤差以及極點誤差

由式(5)可以看出,由于非理想因素的影響使得傳輸函數(shù)的極點由原點處發(fā)生了偏移,這樣會削弱積分器電路對于帶內(nèi)噪聲的抑制作用所以設計積分器參數(shù)時對于各種非理想因素造成的影響要在前面模型設計中進行詳細分析,在非理想情況下,確定合適的參數(shù)值同可變增益運放一樣,積分器中也可以加入高頻調制電路,以避免低頻噪聲影響但在調制器設計中只需要考慮第一階積分器的噪聲即可可以證明:假設在n階單環(huán)調制器中,第i個積分器的等效輸入噪聲為En,i,則整個調制器的等效輸入噪聲Ei可以表示為:

   6

(6)成立的條件是當n2時,調制器處于穩(wěn)定狀態(tài)其中,K1K2,a分別為第一及第二個積分器的增益衰減因子從式子可以看出,除第一階積分器之外,第i(i>1)階積分器都受到i-1階的調制作用所以在進行調制器設計時,只需要在第一階調制器中加入高頻調制電路對于量化器的設計,從降低功耗角度考慮,本文采用動態(tài)鎖存比較器來實現(xiàn)。如圖8所示,其工作過程主要分為2個階段:預置期和再建期。在預置階段,將CLKl置為低電平,CLK2置為高電平,M11M14導通,Cd兩點被充電到電源電壓。而開關管M2a作為復位管,電流流經(jīng)M2a使得ab兩點的電位差迅速減小,且與此時的輸入電壓差成正比。下一時刻,CLKl被置為高電平,CLK2為低電平。比較器進入再建期即比較階段,將復位后ab兩點的差值作為比較電壓的初始值,之后在正反饋作用下,ab兩點電壓被拉到電源電壓和地,得出比較結果。

 

 

8動態(tài)鎖存比較器結構

 

此外,在比較器設計過程中需要著重考慮復位管M2a的尺寸問題。若管子尺寸設計較小,則管子電阻變大,流過M2a的電流將減小,繼而降低了ab兩點平衡的速度,增加了復位階段的時間;但若管子尺寸設計的較大,管子的電阻變小,使得復位后ab兩點的電壓差較小,降低了再建速度。所以設計時應按照要求折衷考慮。比較器設計中還需要考慮到比較器的kick-back噪聲和失調的影響,其中,kickback噪聲是比較器的輸出通過管子的寄生電容耦合到輸入引起的,可以通過引入開關電容的采樣電路來降低其影響。而失調主要是由輸入管的匹配精度決定,所以在比較器的版圖設計時應注意輸入管的擺放。

由于調制器輸入擺幅設計為1V,要實現(xiàn)12bits的有效精度,比較器的小精度達到1/2LSB即可,通過仿真,比較器能實現(xiàn)精度為0.1mV的比較,滿足設計要求。

 

3、版圖與仿真

本設計是基于SMIC0.18um混合信號CMOS工藝實現(xiàn)的,在3.3V電源電壓下整體電路的功耗為2.1mW,讀出電路的版圖布局,如圖9所示,面積為1.05mmX0.73mm

 

9霍爾傳感器版圖設計

基于整體版圖設計,進行寄生參數(shù)提取,然后在輸入信號為4mV,前端放大器放大100倍,時鐘頻率為256kHz的條件下進行后仿真。仿真結果如圖10所示,信噪比為83.12dB,有效位數(shù)為13.5bits,滿足了設計的要求。

 

10讀山電路FFT分析結果

 

4安科瑞霍爾傳感器產(chǎn)品選型

4.1產(chǎn)品介紹

霍爾電流傳感器主要適用于交流、直流、脈沖等復雜信號的隔離轉換,通過霍爾效應原理使變換后的信號能夠直接被AD、DSP、PLC、二次儀表等各種采集裝置直接采集和接受,響應時間快,電流測量范圍寬精度高,過載能力強,線性好,抗干擾能力強。適用于電流監(jiān)控及電池應用、逆變電源及太陽能電源管理系統(tǒng)、直流屏及直流馬達驅動、電鍍、焊接應用、變頻器,UPS伺服控制等系統(tǒng)電流信號采集和反饋控制。

 

4.2產(chǎn)品選型

4.2.1開口式開環(huán)霍爾電流傳感器

 1

4.2.2閉口式開環(huán)霍爾電流傳感器

 2

4.2.3閉環(huán)霍爾電流傳感器

3

4.2.4直流漏電流傳感器

 4

5實驗結論

本文基于石墨烯霍爾傳感器輸出信號的特點,完成了其讀出電路的設計。采用可變增益運算放大器對信號進行放大,再由過采樣ADC進行數(shù)據(jù)轉換與精度測量。而在整個過程中,通過高頻調制方式降低低頻噪聲以及失調的影響,以改善電路的性能。終在smico.18μM1P6MCOS工藝條件下,對整體電路進行測試,結果表明電路滿足12bits的設計目標。

【參考文獻】

[1] 孫海燕趙雅靜張曉波戴瀾.基于高頻調制的霍爾傳感器讀出電路設計術

[2] 陳鋮穎,蔣見花,胡曉宇.一種基于石墨烯霍爾器件的讀出電路設計[J].微電子學與計算機,2013,12(30):137—141.

[3] 安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊2020.06版

© 2025 安科瑞電氣股份有限公司 版權所有
滬ICP備05031232號-15 GoogleSiteMap 技術支持:制藥網(wǎng)    管理登陸    總訪問量:641682
色性av_成人做爰www免费看_h肉视频_特级特黄特色的免费大片_国产91在线播放精品91_久久亚洲天堂
<strike id="gocc4"></strike>
  • <li id="gocc4"></li>
    <li id="gocc4"><input id="gocc4"></input></li>
    <bdo id="gocc4"><source id="gocc4"></source></bdo>
    <strike id="gocc4"><acronym id="gocc4"></acronym></strike>
    久久精品ww人人做人人爽| 亚洲中字在线| 欧美涩涩网站| 亚洲看片网站| 7777精品久久久大香线蕉小说| 国内视频一区| 亚洲国产高清国产精品| 国产精品二区三区四区| 国产精品夜夜夜| 国产精品久久波多野结衣| 日本不卡免费新一二三区| 欧美激情五月| 亚洲一区影院| 黄色小网站91| 欧美影视一区| 亚洲毛片在线| 国产精品三区在线| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 激情欧美亚洲| 成人自拍偷拍| 亚洲人成人77777线观看| 亚洲毛片视频| 精品人伦一区二区三区| 致1999电视剧免费观看策驰影院| 亚洲国产精品第一区二区| 久久久久久久久久久久久久一区| 久久精品一二三区| 欧美日本一区| 可以看av的网站久久看| 欧美一级片免费观看| 狠狠久久婷婷| 成人在线视频网址| 亚洲一区不卡在线| 亚洲一区二区成人| 日本不卡免费新一二三区| 91久久亚洲| 国严精品久久久久久亚洲影视| 中国成人亚色综合网站| 免费永久网站黄欧美| 欧洲一区二区日韩在线视频观看免费| 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 99re国产在线播放| 一本久久a久久精品vr综合| 国产精品一区亚洲| 日韩美女一区| 国产伦精品一区二区三区高清版| 欧美成人蜜桃| av成人毛片| 日本午夜精品电影| 国产精品免费区二区三区观看| 麻豆成人av| 亚洲精品社区| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 激情久久一区| 精品视频在线观看| 亚洲美女网站| 热re99久久精品国产99热| 国产精品日韩高清| 亚洲欧美日本国产有色| 成人av蜜桃| 亚洲天堂男人| 欧美二区在线看| 国产欧美在线| 亚洲精品一区二| av一区观看| 亚洲天堂久久| 日韩精品一区二区三区四区五区| 亚洲自拍另类| 欧美不卡高清| 精品综合在线| 亚洲欧美卡通另类91av| 亚洲v国产v在线观看| 91视频网页| 在线欧美福利| 日韩免费三级| 官网99热精品| 99精品福利视频| 亚洲欧洲三级| 狠狠爱一区二区三区| 国产精品日韩久久久| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国产精品日韩一区二区免费视频| 国产欧美日本| 欧美精品亚洲| 日本一区二区三区精品视频| 久热精品视频| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 午夜精品一区二区三区四区 | 亚洲欧美成人一区| 国产欧美韩日| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美不卡在线一区二区三区| 99久久精品免费看国产四区| 国产情侣一区| 一区三区视频| 欧美影视一区| 神马一区二区影院| 国产一区二区在线网站| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人 | 日韩中文字幕一区二区| 国产日韩精品推荐| 久久久夜夜夜| 国产亚洲综合精品| 一区在线视频观看| 最新不卡av| 亚洲国产欧洲综合997久久 | 国产毛片久久| 99精品福利视频| 在线精品一区| 黄色在线成人| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲高清不卡一区| 日本不卡一区二区三区在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免费视频| 性高湖久久久久久久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美日韩免费高清| 亚洲一卡二卡| 一区二区三区电影| 亚洲精品久久久久久一区二区| 欧美精品亚洲精品| 免费看污久久久| 欧美一区二区综合| 久久资源av| 快播亚洲色图| 麻豆传媒一区| 欧美自拍资源在线| 日韩国产美国| 一本一道久久a久久综合精品| 亚洲韩国在线| 亚洲一卡二卡区| 亚洲欧美亚洲| 欧美国产高潮xxxx1819| 亚洲国产午夜伦理片大全在线观看网站 | 亚洲一区二区三区四区中文| 在线亚洲伦理| 国产乱码精品| 国产精品一页| 久久精品中文| 91视频最新| 精品久久久久久一区二区里番| 国内一区二区在线视频观看| 久久青青草原| 日韩精品伦理第一区| 亚洲一区二区在线免费观看| 制服诱惑一区| 欧美三区视频| 日韩图片一区| 欧美一级播放| 成人av蜜桃| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区激情在线| 久久精品国产理论片免费| 欧美尤物一区| 亚洲人一区二区| 国产精品啊啊啊| 野花国产精品入口| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 国产精品久久亚洲| 精品一区在线播放| 亚洲欧美一区二区原创| 国产精品a久久久久| 一区二区三区偷拍| 91手机在线视频| 欧美色欧美亚洲另类七区| 亚洲欧美在线网| 精品成人免费| 性娇小13――14欧美| 国产精品播放| 欧美日韩精品免费看| 在线一区高清| 国产精品亚洲综合久久| 国产日韩欧美二区| 亚洲午夜精品久久| 99精品国产在热久久婷婷| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 国产精品久久一区二区三区| 神马影院我不卡午夜| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 免费久久久一本精品久久区 | 欧美日本韩国一区二区三区| 国产精品乱码| 久久久亚洲综合网站| 欧美精品一区二区三区在线看午夜 | 国内成+人亚洲| 91九色对白| 色播五月综合| 在线观看亚洲| 国产高清精品一区| 亚洲人成77777| 国产精品嫩草99av在线| 国产有色视频色综合| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 中文一区二区| 精品日韩电影| 伊人成人在线视频| 国模精品娜娜一二三区| 欧美午夜在线| 成人免费看片网站| 中文字幕中文字幕99 |