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电流频率(I-F)转换电路

2017-10-30 2页 pdf 805KB 139阅读

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电流频率(I-F)转换电路CFC电流/频率(I/F)转换电路1产品描述电流/频率转换电路(CFC)是建立在PCB上的一种专用电路,由各种各样的元器件和印制线组成。CFC基于电荷平衡原理,它能够将石英挠性加速度计的电流信号转换为成正比例的频率脉冲,通过FPGA或者DSP可以很方便且容易地对频率脉冲在单位时间内进行计数,可以计算出各种零位偏置和标度因数,采用某些专用方程式可以获得某个特定方向的加速度值。2优势特点对比电压/频率转换电路(VFC)和模数转换电路(ADC),CFC在转换电流信号方面能够获得更好的精度,例如更好的零位偏置,更好的非线性度和更好的温...
电流频率(I-F)转换电路
CFC电流/频率(I/F)转换电路1产品描述电流/频率转换电路(CFC)是建立在PCB上的一种专用电路,由各种各样的元器件和印制线组成。CFC基于电荷平衡原理,它能够将石英挠性加速度计的电流信号转换为成正比例的频率脉冲,通过FPGA或者DSP可以很方便且容易地对频率脉冲在单位时间内进行计数,可以计算出各种零位偏置和标度因数,采用某些专用方程式可以获得某个特定方向的加速度值。2优势特点对比电压/频率转换电路(VFC)和模数转换电路(ADC),CFC在转换电流信号方面能够获得更好的精度,例如更好的零位偏置,更好的非线性度和更好的温度特性等。通过设计优化,CFC各转换通道之间的交叉干扰非常低。到目前为止,CFC在制导、导航和控制等惯性领域发挥起越来越重要的作用。参数与项目CFCVFCADC零位偏置≈0.0≠0.0≠0.0零位偏置稳定性≈0.0≠0.0≠0.0零位偏置温度漂移≈0.0≠0.0≠0.0温度补偿100%纯硬件设计基于单片机和程序设计基于FPGA(或DSP)和程序设计转换精度(制导、导航、控制)高中低转换速度慢等同于CFC快转换过程采样、量化采样、量化采样、量化、编码输出信号状态TTL/HCMOS脉冲TTL/HCMOS脉冲数字信号3特性和指标转换通道数3个(典型值),或者用户自定义输入电流范围(保证精度)±5mA~±40mA,或者用户自定义输入电流范围最大值大于输入电流范围(保证精度)CFC输出频率范围0~256000pulse/s输出频率最大值256000pulse/s(占空比≈50%)输出频率特性5VTTL,IOH(max)=-12mA,IOL(max)=12mA5VHCMOS,IOH(max)=-6mA,IOL(max)=6mA默认:低电平有效,有效电平宽度≈1.95μs零位偏置(-40℃to+70℃)≈0.0pulse/s(典型值),≤0.1pulse/s(最大值)零位偏置稳定性(1σ,一次通电/逐日)≈0.0pulse/s(典型值),≤0.1pulse/s(最大值),+25℃零位偏置温度漂移(-40℃to+70℃)≈0.0pulse/s(典型值),≤0.1pulse/s(最大值)标度因数(正向,负向)≈24000pulse/(s*mA),输入范围±10mA≈10000pulse/(s*mA),输入范围±25mA≈6000pulse/(s*mA),输入范围±40mA标度因数不对称性≤0.005%(典型值),≤0.01%(最大值),-40℃to+70℃正向标度因数非线性度≤0.005%(典型值),≤0.01%(最大值),I≥0.5mA,1σ;≤0.5pulse/s(典型值),I<0.5mA;-40℃to+70℃负向标度因数非线性度≤0.005%(典型值),≤0.01%(最大值),|I|≥0.5mA,1σ;≤0.5pulse/s(典型值),|I|<0.5mA;-40℃to+70℃标度因数温度系数(-40℃to+70℃)≤0.0003%/℃(典型值),≤0.0005%/℃(最大值)标度因数稳定性(1σ,一次通电/逐日)≤0.005%(典型值),+25℃转换带宽>1kHz工作温度范围-40℃to+70℃(典型值),或者用户自定义直流电源电压及电流(模拟)+(15±0.5)Vor+(12±0.5)V,≤200mA,VP-P≤100mV-(15±0.5)Vor-(12±0.5)V,≤200mA,VP-P≤100mV直流电源电压及电流(数字)+(5±0.25)V,≤200mA,VP-P≤100mV功耗4W(典型值)外形尺寸≥(60mm×60mm),或者用户自定义高度≤16mm(PCB=2mm,元件面≤11mm,焊接面≤3mm)输入/输出接口电连接器,自由焊线,或者用户自定义
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