[發明專利]數模轉換電路零位和量程參數高精度微調方法有效
| 申請號: | 201010537278.4 | 申請日: | 2010-11-10 |
| 公開(公告)號: | CN101997546A | 公開(公告)日: | 2011-03-30 |
| 發明(設計)人: | 鞠莉娜;劉海亮;姚道俊 | 申請(專利權)人: | 中國兵器工業集團第二一四研究所蘇州研發中心 |
| 主分類號: | H03M1/10 | 分類號: | H03M1/10 |
| 代理公司: | 蘇州創元專利商標事務所有限公司 32103 | 代理人: | 孫仿衛 |
| 地址: | 215163 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 數模 轉換 電路 零位 量程 參數 高精度 微調 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種數模轉換電路零位和量程參數高精度微調方法。
背景技術
數模轉換(DAC)電路是將輸入的數字量轉換為模擬量輸出的一種專用電路,美國AD公司生產的AD669數模轉換電路通過可編程的引腳能夠實現單極或雙極的模擬量輸出,但輸出模擬量的零位和量程參數的精度是通過外接電阻來進行調節。
目前,在已公開的相關數模轉換電路(DAC)零位和量程參數微調技術的專利中,如專利號為200410055976.5的《利用數/模變換電路進行電壓微調的電壓生成電路和方法》的專利中,采用熔絲對電壓微調。專利號為200380107169.7的《電阻器的激光微調》的專利中,采用激光對電阻器進行微調,但沒有應用在數模轉換電路零位和量程參數調節中,同時也沒有實現有源微調。關于AD669應用的論文中,主要通過精密電阻或精密可調電位器控制電路的零位和量程輸出,由于精密電阻多為標稱值,故很難精準的控制電壓輸出,而精密可調電位器雖然能在一定程度上保證輸出零位和量程參數的精度,但受封裝尺寸的限制,使多路D/A轉換電路的尺寸無法滿足小型化的需求。
發明內容
本發明的目的是提供一種高精度、小型化的在線數模轉換電路零位和量程微調方法。
為達到上述目的,本發明采用的技術方案是:
一種數模轉換電路零位和量程參數高精度微調方法,包括:
連接數模轉換電路中的用于實現電路零位和量程高精度微調的厚膜電阻;
制作連接所述的厚膜電阻與電學檢測儀器的激光微調專用探針卡;
預先設定數模轉換電路的零位和量程的電性能參數,向數模轉換電路輸入穩定的數字信號源,利用激光微調機的可編程微調單元控制激光束在所述的厚膜電阻上形成激光切口來改變所述的厚膜電阻的阻值,實現對所述的厚膜電阻的有源微調,在微調的過程中,利用所述的電學檢測儀器在線實時監控數模轉換電路的零位和滿量程輸出電壓值,使該輸出準確達到預先設定的電性能參數,實現數模轉換電路零位和量程的高精度微調。
優選的,所述的厚膜電阻的制作包括如下步驟:
(1)電阻漿料的選擇:選用方阻為3-5mΩ/□電阻漿料;
(2)按標稱值85%設計電阻:電阻計算公式如下:
其中,R為電阻標稱值,ρ為設計系數,ρ=0.85,L為電阻體長度,W為電阻體寬度,100為所選電阻漿料可印刷出的電阻的最大方阻值;
(3)網印、燒結厚膜電阻:根據選用的電阻漿料,進行絲網印刷,然后燒結為厚膜電阻。
優選的,所述的步驟(3)中,絲網印刷時,采用300目不銹鋼絲網,乳劑膜厚為18mils,保持環境溫度在20℃-23℃,印刷的電阻體干燥后膜厚為20μm±2μm。
優選的,所述的步驟(3)中,燒結的峰值溫度為850℃,10min,燒結周期為1h。
優選的,所述的厚膜電阻包括電阻體、連接在所述的電阻體兩端的導電帶,所述的激光切口位于所述的電阻體上。
優選的,所述的激光切口包括一條正向切口、一條反向切口,所述的正向切口、所述的反向切口分別位于所述的厚膜電阻的相對的兩側。
優選的,通過FPGA和數字撥碼開關向數模轉換電路輸入穩定的數字信號源。
優選的,所述的電學檢測儀器為6位半數字電壓表。
優選的,對多路數模轉換電路零位和量程參數微調時,先用多路開關選通多路數模轉換電路,再進行電路零位和量程參數的微調。
本發明的原理是:利用激光微調機可編程的微調單元控制激光束在厚膜電阻上形成激光切口來改變厚膜電阻的有效寬度,細微調節電路中厚膜電阻的電阻值,從而控制、調節數模轉換電路輸出參數,利用電學檢測儀器在線實時監控數模轉換電路單元電性能指標準確達到預先設定的電性能參數,即實現數模轉換電路零位和量程參數高精度微調。
由于上述技術方案運用,本發明與現有技術相比具有下列優點:
1、本發明可滿足多路數模轉換電路高密度、小型化的需求,并有效提高多路數模轉換電路輸出的一致性。
2、本發明可有效提高數模轉換電路的零位和量程參數的精度。
附圖說明
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