決定如何提高性能是一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),尤其是在涉及模擬傳感器和信號通道時(shí)。三種常用的方法包括:
使用更好的組件來降低漂移、容差、偏置電流或噪聲以及更高的帶寬和更多的驅(qū)動(dòng)。
采用電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如橋接或差分設(shè)計(jì),消除部分或大部分錯(cuò)誤,或控制一些導(dǎo)致錯(cuò)誤的因素,如溫度。
校準(zhǔn)傳感器或電路并使用結(jié)果來改進(jìn)(通常是線性化)模擬方案中的信號或作為數(shù)據(jù)縮減期間的校正因子。
這些技術(shù),尤其是前兩種技術(shù),被已故的 Jim Williams 和 Bob Pease 在他們的設(shè)計(jì)和相關(guān)文章中廣泛采用。一個(gè)很好的例子,參見 Jim 1976 年的經(jīng)典EDN文章“這個(gè) 30 ppm 的比例證明模擬設(shè)計(jì)還沒有死”;盡管它已經(jīng)有將近 50 年的歷史,但它仍然有很多重要的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)(圖 1)。
圖 1 Jim Williams關(guān)于高精度、超穩(wěn)定稱重秤的設(shè)計(jì)和誤差最小化的EDN文章的第一頁清楚地表明,它實(shí)現(xiàn)了 30 ppm 絕對精度 (0.02%) 的性能,并且無需在場地。
還有另一種提高性能的方法:添加某種主動(dòng)消除電路來消除違規(guī)行為。當(dāng)然,這并不是什么新鮮事,因?yàn)樗嗄陙硪恢庇糜诟鞣N應(yīng)用,例如降噪耳機(jī)或用于在敏感光學(xué)平臺中最小化振動(dòng)的主動(dòng)阻尼(圖 2)。
圖 2光學(xué)平臺的主動(dòng)振動(dòng)控制系統(tǒng)使用并聯(lián)或串聯(lián)的支撐彈簧和消除致動(dòng)器來衰減由靜態(tài)隔離裝置消除的較大振動(dòng)的殘余。資料來源:TMC/AMETEK Ultra Precision Technologies
近年來,用于提高性能的主動(dòng)方法和相關(guān)電路的使用有所增加,現(xiàn)在涵蓋了以前由被動(dòng)方法處理的情況。德州儀器 (TI) 最近的一篇博客“如何使用集成有源 EMI 濾波器降低 EMI 和縮小電源尺寸”展示了如何解決開關(guān)電源的噪聲問題。請注意,此任務(wù)已被簡化,因?yàn)榇嗽肼暤年P(guān)鍵屬性——它的頻率——是已知的。
當(dāng)然,在許多情況下,噪聲和其他誤差源的屬性是未知的,但仍然值得嘗試使用有源方案進(jìn)行衰減。這樣做聽起來可能是個(gè)好主意——而且確實(shí)可以——但動(dòng)態(tài)補(bǔ)償和校正方案的實(shí)施很復(fù)雜,并且有許多微妙之處。與所有閉環(huán)情況一樣,某些反饋環(huán)類型和參數(shù)(例如時(shí)間常數(shù))充其量只會導(dǎo)致微小的改進(jìn),甚至?xí)?dǎo)致性能下降。
再者,還有環(huán)路飽和等問題需要分析和處理,所以可以說解決方案不會爆。最后,添加傳感器和其他閉環(huán)組件會產(chǎn)生成本和空間影響,盡管這些影響可能不如使用復(fù)雜的機(jī)械減振方案嚴(yán)重。
我認(rèn)為我們會看到更多這樣的先進(jìn)方法,包括動(dòng)態(tài)閉環(huán)補(bǔ)償,因?yàn)槌杀竞凸姆矫娴某杀竞退栌布某叽鐣陆担瑫r(shí)它們會顯著提高整體性能。盡管如此,如果不仔細(xì)分析它需要什么、可能產(chǎn)生什么以及可能出現(xiàn)什么問題,它就不是一種可以實(shí)施的方法。
我的一般感覺是,當(dāng)面臨解決嚴(yán)重問題的挑戰(zhàn)時(shí),這些基于傳感器的主動(dòng)補(bǔ)償方案特別有效且可行。例如,聲學(xué)降噪耳機(jī)和系統(tǒng)就是這種情況,其目標(biāo)不是完全消除外部噪音,這是無法做到的,也根本沒有必要這樣做,而只是將其衰減可能20 到 40 分貝。
相比之下,如果您使用閉環(huán)方案從非常非常好的性能變?yōu)檎嬲錾男阅埽敲磾D出最后一滴可能會成為一個(gè)挑戰(zhàn)。改進(jìn)方案也可能帶來許多不利因素,其中一些是您可以預(yù)料到的,有些是您可能無法預(yù)見的。換句話說,使用取消來達(dá)到 80% 或 90% 是一回事,而從 98% 到 99.99% 則更具挑戰(zhàn)性,并且容易出現(xiàn)意外驚喜,而且成本更高。
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