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文檔簡介

1、 ASIPP報告人:王 勇導師:季振山高工時 間:2005年12月27日 長時間積分器的研制報告的主要內(nèi)容一、積分器概述二、當前進展三、存在問題四、下步方案 ASIPP傳統(tǒng)模擬積分器 ASIPP實踐積分器等效電路 ASIPP根本積分電路誤差分析 ASIPP當是幅值為的階躍函數(shù)為常數(shù)并假設根本積分電路存在的問題 ASIPP1積分漂移2非線性誤差3走漏景象 國內(nèi)外積分器 ASIPP1模擬積分器2數(shù)字積分器3數(shù)?;旌戏e分器正在運用的積分器 ASIPP當前進展 ASIPP1自動補償零漂積分器的設計2交替式積分器的設計自動補償零漂積分器 ASIPP積分漂移主要是由失調(diào)電壓VIO、失調(diào)電流IIO等引起的。

2、在輸入端對失調(diào)進展補償,可有效的抑制積分漂移。 自動補償零漂積分器的原理 ASIPP步驟:1丈量零漂 2補償零漂 3電容清零 4開場積分 丈量零漂 ASIPP補償零漂 ASIPP電容清零 ASIPP開場積分 ASIPP邏輯控制 ASIPPR和C大小的影響 ASIPP1R和C對積分誤差有影響2R對零漂丈量有影響RC對積分誤差的影響 ASIPP由上式我們看出,RC越大,誤差也就越小。因此我們應選擇較大的R和C。 R對零漂丈量的影響 ASIPPRC大小的選擇 ASIPP10M40M。R1K10KC1uF器件選擇 ASIPP運放:要選擇優(yōu)質(zhì)運放 ,VIO、IIO要小。 可選用OP07,更好的有OP17

3、7、OP277等。電容:要求漏電小、溫度和電介質(zhì)特性穩(wěn)定性好。 聚四氟乙烯、聚苯乙烯和聚丙烯電容器。開關:可選用繼電器和模擬開關。 繼電器導通電阻小,但切換時間長,約幾ms。 模擬開關導通電阻相對較大,但切換快。堅持電路的實現(xiàn) ASIPP1 S/H采樣堅持器2 ADCRegisterDAC 測試 ASIPP單個積分器對地積分100s 交替式積分器 ASIPP 運放、電阻等都存在溫漂,電容有走漏景象,隨著時間的推移,漂移是不可防止的。因此單單靠一個積分器是不能夠完生長時間積分的。 可在已完成的單個積分器的根底上,做成交替式積分器。選擇適宜的交替時間,兩個積分器交替任務。交替式積分器原理 ASIP

4、P交替式積分器原理圖 交替式積分器時序圖 ASIPP詳細任務時序 ASIPP累加電路 ASIPP交替方案的選擇 ASIPP (1) 重疊式2丟棄式交替時間T ASIPP根據(jù)單個積分器的漂移情況,選擇適宜的交替時間。交替時間越小,單個積分器的漂移越小。交替任務,切換存在誤差,所以交替時間也不能太小。根據(jù)丈量結(jié)果,選擇適宜的交替時間。測試積分時間常數(shù)RC:10ms交替時間T:32s噪聲:20mv ASIPP誤差分析1單個積分器的誤差2交替方式的誤差3累加電路的誤差4電路中干擾引入的誤差 ASIPP減小干擾1數(shù)字地與模擬地分開,單點接地2數(shù)字信號到模擬部分要用光耦3重要信號線要維護4電源要濾波 AS

5、IPP存在問題 ASIPP1系統(tǒng)的漂移不可預知,每次漂移的情況也不一樣。2由于是對微弱信號的丈量,須提高系統(tǒng)的抗干擾性。下步方案 ASIPP1利用采集卡設計數(shù)字累加2利用DSP設計數(shù)字積分器閱讀文獻 ASIPP基于DSP技術的長時間積分器及光電隔離器 陳曦長時間積分器的研制 楊輝混合式積分器 李承權Long Pulse Analogue Integration S Ali-Arshad,L de KockA digital Long Pulse Integrator J.D.Broesch,E.j.Strait,R.T.Snider,M.L.WalkerDevelopment of an Intelligent Digital Integrator for Long-Pulse Operation in a Tokamak Y.Kawamata,I.Yonekawa,K.KuriharaPerformance of the magnetic sensor and the integrator for the KSTAR magnetic diagnostics J.G.Bak, S.

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