基于数字相频检测法的谐振式加速度计频率锁定电路

    公开(公告)号:CN106771351B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201611059050.2

    申请日:2016-11-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于数字相频检测法的谐振式加速度计频率锁定电路装置,由硅微谐振式微加速度计的两组信号敏感电极、两组力矩反馈电极以及两组恒幅稳频控制电路组成。每组恒幅稳频控制电路包括检测接口电路、解调滤波电路、AD采样电路、比较器电路、FPGA控制算法、DA转换电路、驱动接口电路,硅微谐振式微加速度计的信号敏感电极与检测接口电路相连接、硅微谐振式微加速度计的力矩反馈电极与驱动接口电路相连接。本发明采用分开获取信号幅值和相位信息的方法,能够用低速率高精度的AD实现幅值的高精度采样,同时采用高速比较器对信号进行转换以保留信号的相位信息,从而实现了高转换速率和量化精度的协调,提高了测控电路的整体精度。

    两级杠杆放大的谐振式仿生毛发流速、加速度微传感器

    公开(公告)号:CN107655465A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710747280.6

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于两级杠杆放大原理的谐振式仿生毛发流速、加速度微传感器,包括上层毛发结构,中层硅微传感器结构和下层玻璃衬底。本发明上层毛发采用微加工工艺直接加工或者采用微组装工艺粘合在中层硅微传感器结构上;中层硅微传感器结构通过锚点键合在下层玻璃衬底上;下层玻璃衬底设有键合点、电极和信号引线。中层硅微传感器结构包含两级杠杆力放大机构,当有X轴方向外界流速或加速度输入时,外界流速作用于毛发所产生的拖曳力或加速度产生的惯性力经过放大,分别反相作用在两个双端固定音叉谐振器上,从而实现信号差分检测,且输出信号为频率数字信号,有利于电路的数字化。本发明结构对称布置,测量精度高,抗干扰能力强,性能可靠。

    一种仿生双轴毛发传感器装置

    公开(公告)号:CN107421526A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710536510.4

    申请日:2017-07-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生双轴毛发传感器装置,包括上层为金属铝合金毛发、中层为硅微传感器、下层为设有信号引线的玻璃衬底共三层结构,所述金属铝合金毛发粘合在硅微传感器上表面的中心位置,所述硅微传感器由底座质量块、四个摆动抑制弹性结构和四个谐振器子结构组成,所述四个谐振器子结构分别位于底座质量块四侧的镂空区域内,所述四个摆动抑制弹性结构分别位于四个谐振器子侧面的镂空区域内。本发明通过检测双端固定音叉谐振梁的固有频率的变化,计算谐振梁受到的轴向力的大小,从而实现对平面内两个方向的流速及加速度的敏感,并且具有体积小、重量轻、结构紧凑、分辨率高、精度高等优点。

    基于数字相频检测法的谐振式加速度计频率锁定电路

    公开(公告)号:CN106771351A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611059050.2

    申请日:2016-11-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于数字相频检测法的谐振式加速度计频率锁定电路装置,由硅微谐振式微加速度计的两组信号敏感电极、两组力矩反馈电极以及两组恒幅稳频控制电路组成。每组恒幅稳频控制电路包括检测接口电路、解调滤波电路、AD采样电路、比较器电路、FPGA控制算法、DA转换电路、驱动接口电路,硅微谐振式微加速度计的信号敏感电极与检测接口电路相连接、硅微谐振式微加速度计的力矩反馈电极与驱动接口电路相连接。本发明采用分开获取信号幅值和相位信息的方法,能够用低速率高精度的AD实现幅值的高精度采样,同时采用高速比较器对信号进行转换以保留信号的相位信息,从而实现了高转换速率和量化精度的协调,提高了测控电路的整体精度。

    一种基于间隙改变的隧道磁阻效应加速度计装置

    公开(公告)号:CN206132803U

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201621166335.1

    申请日:2016-10-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于间隙改变的隧道磁阻效应加速度计装置,包括顶层结构、底层结构、第一锚点和第二锚点,顶层结构通过分别设置在底层结构两端的第一锚点和第二锚点支撑在底层结构上。本实用新型采用高灵敏度的隧道磁阻效应进行加速度信号检测,具有饱和磁场低、工作磁场小、灵敏度高、温度系数小,测量带宽大等优点,提出隧道磁阻效应加速度计结构方案简单、紧凑、体积较小、灵敏度高、测量精度高。

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