1. 概述
NI在2002年發(fā)布了具有開(kāi)創(chuàng)性的六位半FlexDMM PXI-4070。這個(gè)產(chǎn)品為工程師提供了傳統(tǒng)精密儀器中內(nèi)在測(cè)量挑戰(zhàn)的解決方案——改善有限的測(cè)量吞吐量和靈活性。FlexDMM通過(guò)能夠提供與售價(jià)數(shù)千美元的更高分辨率的數(shù)字萬(wàn)用表(DMM)相媲美的測(cè)量吞吐量,克服了這些挑戰(zhàn)。NI在其發(fā)布之后,繼續(xù)對(duì)FlexDMM進(jìn)行創(chuàng)新,其中包括:
將最高速測(cè)量模式下的吞吐量提高了一倍
增加了1.8 MS/s的隔離高電壓數(shù)字化儀模式
發(fā)布了PXI-4070的PCI版本
發(fā)布了PXI-4072六位半FlexDMM和LCR儀表
最新的產(chǎn)品是NI PXI-4071七位半FlexDMM。全新的PXI-4071 FlexDMM提供了26比特精度和分辨率,與之前的FlexDMM設(shè)備相比,分辨率高出10倍,精度最多可提高60%。PXI-4071還提供了非常寬的測(cè)量范圍,如表1所示,因此您可以測(cè)量從±10 nV直至1000 V的直流電壓,±1 pA直至3 A的電流,10 μΩ直至5 GΩ的電阻,還能夠進(jìn)行頻率/周期測(cè)量以及二極管測(cè)量。FlexDMM具有隔離數(shù)字化儀模式特性,您能夠以高達(dá)1.8 MS/s的采樣速率,在所有電壓和電流模式下,對(duì)直流耦合波形進(jìn)行采集。本文檔提供了FlexDMM與傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)以及體系結(jié)構(gòu)的詳細(xì)比較。
表1:FlexDMM輸入比較
1 僅適用于PXI-4072
2. 傳動(dòng)數(shù)字萬(wàn)用表的限制
傳統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表通常重視分辨率和精度,而不關(guān)注高速采集功能。當(dāng)然,作為一個(gè)基本的物理函數(shù),在噪聲性能與速度之間有內(nèi)在局限性。電阻的Johnson噪聲是理論限制的一種,另外半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)還包含另一些實(shí)際局限性。但是您有許多其他選擇可以幫助您實(shí)現(xiàn)最高可能的測(cè)量性能。
某些專(zhuān)用的高分辨率數(shù)字萬(wàn)用表能夠提供高分辨率和高采集速度,但是其價(jià)格十分昂貴,通常在8000美元左右,而且只能用于占用大量系統(tǒng)或工作臺(tái)空間的完整機(jī)架配置。
另一個(gè)數(shù)字萬(wàn)用表速度限制是由傳統(tǒng)的硬件平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的,即GPIB(IEEE 488)接口總線(xiàn)。自1970年以來(lái)使用的接口盡管是速度、靈活性和成本折中的產(chǎn)物,依然被公認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)的接口。大多數(shù)傳統(tǒng)的“箱式”數(shù)字萬(wàn)用表使用這個(gè)接口,雖然現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了使用USB和以太網(wǎng)等其他總線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表。所有這些接口都通過(guò)將信息發(fā)送給儀器并等待響應(yīng)與數(shù)字萬(wàn)用表進(jìn)行通信,這比在PXI模塊化儀器中使用的基于寄存器的訪(fǎng)問(wèn)速度慢。
直至嘗試替換GPIB接口之后,數(shù)字萬(wàn)用表在速度和精度的基本限制仍然是在這些產(chǎn)品中使用的ADC帶來(lái)的。為了更好地理解所使用的技術(shù),您需要在性能方面進(jìn)行更為細(xì)致地分析。
雙斜坡ADC技術(shù)
從歷史角度來(lái)看,精確A/D轉(zhuǎn)換最古老但卻是最長(zhǎng)用的形式之一是雙斜坡ADC。這個(gè)技術(shù)自1950年以來(lái)就一直被廣泛使用。它本質(zhì)上是一個(gè)兩步的過(guò)程:首先,輸入電壓(代表需要測(cè)量的信號(hào))被轉(zhuǎn)換為電流,通過(guò)開(kāi)關(guān)S1,施加在積分器的輸入上。當(dāng)積分器連接到輸入之后(積分循環(huán)或孔徑的開(kāi)始),積分逐漸增加直至積分循環(huán)或孔徑的結(jié)束,這時(shí)輸入與積分器斷開(kāi)連接?,F(xiàn)在,精確的已知電流通過(guò)開(kāi)關(guān)S2連接到積分器上,積分器漸漸減小直至跨越零點(diǎn)。在這個(gè)時(shí)候,高分辨率的計(jì)數(shù)器開(kāi)始測(cè)量積分器從開(kāi)始下降至零點(diǎn)所花費(fèi)的時(shí)間。測(cè)量得到的時(shí)間相對(duì)于積分時(shí)間和參考是與輸入信號(hào)幅值成正比的。見(jiàn)圖1。
圖1:雙斜坡轉(zhuǎn)換器方塊圖
這個(gè)方法現(xiàn)在仍然用于許多高分辨率的數(shù)字萬(wàn)用表中。它具有簡(jiǎn)單性和精確性的優(yōu)點(diǎn)。延長(zhǎng)積分次數(shù),您可以將分辨率提高到理論限制。但是,以下設(shè)計(jì)局限將最終影響產(chǎn)品性能:
必須補(bǔ)償積分電容的電介質(zhì)吸收,即便對(duì)于需要復(fù)雜標(biāo)定過(guò)程的高質(zhì)量積分電容也需要補(bǔ)償。
和參考源一樣,信號(hào)必須通過(guò)門(mén)打開(kāi)或關(guān)閉。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)將電荷注入到輸入信號(hào)中。電荷注入可能會(huì)導(dǎo)致輸入相關(guān)的誤差(非線(xiàn)性),在較高分辨率下(六位半或更高)這些誤差難以補(bǔ)償。
下降時(shí)間大大降低了測(cè)量速度。下降速度越快,由比較延遲、電荷注入等帶來(lái)的誤差也會(huì)更大。
有些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在積分器之前使用跨導(dǎo),將電壓轉(zhuǎn)化為電流,之后使用“電流驅(qū)動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)將電荷注入降至最低。不幸的是,這個(gè)附加的模塊會(huì)引入額外的復(fù)雜度和可能的誤差。
盡管存在這些設(shè)計(jì)上的局限性,雙斜坡轉(zhuǎn)換器用于大量數(shù)字萬(wàn)用表中,從最常見(jiàn)的工作臺(tái)或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工具直至高精度、度量學(xué)級(jí)別的高分辨率數(shù)字萬(wàn)用表。與大多數(shù)集成A/D技術(shù)相同,它們具有提供較好噪聲抑止的優(yōu)點(diǎn)。將積分周期設(shè)置為1/PLC(電源線(xiàn)頻率)的倍數(shù),可以使A/D抑止線(xiàn)頻率噪聲——這是我們希望得到的結(jié)果。
使用下降A(chǔ)DC技術(shù)實(shí)現(xiàn)電荷平衡
許多制造商通過(guò)使用下降A(chǔ)/D技術(shù)實(shí)現(xiàn)電荷平衡,克服了雙斜坡轉(zhuǎn)換器的電介質(zhì)吸收和速度問(wèn)題。這個(gè)技術(shù)在本質(zhì)上與雙斜坡相似,但是在積分周期中對(duì)參考信號(hào)施加了量化增量。這通常被稱(chēng)為“調(diào)制”。每個(gè)增量代表了一定固定數(shù)量的最后計(jì)數(shù)。參閱圖2。
圖2:電荷平衡轉(zhuǎn)換器方塊圖
在積分階段,在圖2中用t孔徑表示,S1被打開(kāi),Vx被施加在R1上,它表示積分斜坡開(kāi)始。反電流以固定間隔通過(guò)開(kāi)關(guān)S2和S3進(jìn)行施加。這樣就可以“平衡”對(duì)C1的充電。每次將S5連接到VR的時(shí)候,都會(huì)產(chǎn)生測(cè)量計(jì)數(shù)。實(shí)際上,對(duì)于更高分辨率的測(cè)量(延長(zhǎng)積分次數(shù))而言,大多數(shù)計(jì)數(shù)是在t孔徑階段產(chǎn)生的。在電荷平衡階段的末尾,和雙斜坡轉(zhuǎn)換器的情形一樣,將對(duì)積分器施加一個(gè)精確的參考電流。積分器將逐漸下降直到跨越零點(diǎn)。測(cè)量是從在積分階段中積累的計(jì)數(shù)計(jì)算得到的,通過(guò)和在下降階段積累的計(jì)數(shù)的加權(quán)求和。制造商使用兩個(gè)或更多的下降參考,這樣可以得到更快的下降階段提高速度,還可以減緩“最終斜坡”得到更高的精度。
盡管您可以利用下降A(chǔ)/D的電荷平衡大大改進(jìn)積分電容的電介質(zhì)吸收問(wèn)題,它還具有雙斜坡轉(zhuǎn)換器的性能優(yōu)點(diǎn)。(實(shí)際上,有些雙斜坡轉(zhuǎn)換器使用多個(gè)下降斜坡。)由于在電荷平衡階段產(chǎn)生的計(jì)數(shù)大大降低了任何下降誤差,因此大大提高了速度,下降速度也大大加快。然而,由于需要加載和釋放積分器,如果您進(jìn)行多個(gè)測(cè)量或者對(duì)一個(gè)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化,就會(huì)出現(xiàn)顯著的死區(qū)時(shí)間。
這個(gè)類(lèi)型的ADC自從1970年以來(lái)就已經(jīng)投入了商業(yè)使用,之后發(fā)生了巨大的演變。早期版本使用與電壓頻率轉(zhuǎn)換器相似的調(diào)制器。它們由于頻率寄生參數(shù)的作用,受到線(xiàn)性問(wèn)題的影響,因此在轉(zhuǎn)換速度上受到了限制。在1980年中期,這個(gè)技術(shù)經(jīng)過(guò)改進(jìn),包含了“常頻率”調(diào)制器,該技術(shù)直到今天還被廣泛使用。這大大提高了這些轉(zhuǎn)換器的最終性能和生產(chǎn)力。
Sigma-Delta轉(zhuǎn)換器技術(shù)
Sigma-Delta轉(zhuǎn)換器又稱(chēng)為噪聲整形ADC,最早是從電子通信業(yè)中發(fā)展起來(lái)的?,F(xiàn)在,這個(gè)技術(shù)已經(jīng)被廣泛用于作為多家制造商的商業(yè)成品A/D構(gòu)造模塊的基礎(chǔ)。在過(guò)去的十幾年中,盡管在這個(gè)領(lǐng)域中取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步(這是由在音頻與電子通信對(duì)高動(dòng)態(tài)范圍轉(zhuǎn)換不斷增長(zhǎng)的需求所推動(dòng)的),大量的研究仍在不斷進(jìn)行中。現(xiàn)在一些模塊化數(shù)字萬(wàn)用表(PXI、PCI以及VXI)使用sigma-delta ADC作為采集引擎的核心。它們還常常用于對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化,用于:
動(dòng)態(tài)信號(hào)分析(DSA)
商業(yè)與消費(fèi)者音頻及語(yǔ)音
例如振動(dòng)、張力和溫度等物理參數(shù),其中中頻數(shù)字化就已足夠
Sigma-delta轉(zhuǎn)換器的基本方塊圖如圖3所示。
圖3:Sigma-Delta轉(zhuǎn)換器方塊圖
Sigma-delta轉(zhuǎn)換器的基本構(gòu)造模塊是積分器、單比特ADC和DAC(數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器)以及數(shù)字濾波器。您可以通過(guò)將積分器環(huán)節(jié)與數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)組合在一起,完成噪聲整形。您有多種方法可以實(shí)現(xiàn)這些模塊。關(guān)于積分器環(huán)節(jié)、數(shù)字濾波器環(huán)節(jié)以及A/D與D/A轉(zhuǎn)換器比特等等的最佳個(gè)數(shù)存在不同的意見(jiàn)。但是,基本的工作構(gòu)造單元仍然是基本相似的。調(diào)制器由單比特電荷平衡反饋回路組成,它與之前所描述的相似。由于單比特ADC具有良好的內(nèi)在精度和單調(diào)性,它是得到良好線(xiàn)性性的關(guān)鍵。
使用商業(yè)可用的sigma-delta轉(zhuǎn)換器有許多優(yōu)點(diǎn):
它們能夠大致達(dá)到線(xiàn)性,并且提供良好的差分線(xiàn)性性(DNL)
您可以非常有效地控制信號(hào)噪聲
它們能夠進(jìn)行自我采樣和跟蹤(無(wú)需采樣與保持電路)
它們通常成本較低
但是,使用高分辨率數(shù)字萬(wàn)用表的商業(yè)sigma-delta ADC具有一些局限性:
由于通過(guò)數(shù)字濾波器帶來(lái)的流水線(xiàn)延遲導(dǎo)致的速度限制,特別是在掃描應(yīng)用中
盡管通常是線(xiàn)性、低噪聲的,制造商規(guī)格會(huì)將精度限制為五位半(19比特)
調(diào)制“基調(diào)”可能進(jìn)入通帶中,在高分辨率下導(dǎo)致問(wèn)題
不能很好的控制采樣過(guò)程中速度-噪聲折中、采集時(shí)間等
3. NI FlexDMM技術(shù)
FlexADC是NI FlexDMM家族(PXI-4072、PXI-4071、PXI-4070以及PCI-4070)的核心。FlexADC提供了需要實(shí)現(xiàn)高速高精度測(cè)量的噪聲、線(xiàn)性、速度和靈活性。在圖4中顯示的FlexADC是基于商業(yè)高速ADC技術(shù)和定制的sigma-delta轉(zhuǎn)換器的組合實(shí)現(xiàn)的。這個(gè)組合為高達(dá)七位半的精度和穩(wěn)定性對(duì)線(xiàn)性和噪聲進(jìn)行了優(yōu)化,還提供了高達(dá)1.8 MS/s的數(shù)字化采樣速率。
圖4:FlexADC轉(zhuǎn)換器
圖4中的方塊圖給出了FlexADC如何工作的簡(jiǎn)化模型。在低速下,電路利用了sigma-delta轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)。反饋DAC是為實(shí)現(xiàn)極低的噪聲和卓越的線(xiàn)性性而設(shè)計(jì)的。低通濾波器提供了在所有分辨率下實(shí)現(xiàn)高效性能所必須的噪聲整型。由于超高精度的1.8 MS/s的調(diào)制器提供了極高的分辨率,所以并不需要使用下降電路。1.8 MS/s的調(diào)制器與快速采樣ADC可以在高速條件下結(jié)合在一起,提供了連續(xù)采樣數(shù)字化。數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)提供了實(shí)時(shí)序列、標(biāo)定、線(xiàn)性化、交流真實(shí)rms計(jì)算、抽取以及用于直流函數(shù)的加權(quán)噪聲濾波器。
FlexADC具有以下優(yōu)點(diǎn):
FlexDMM獨(dú)特的體系結(jié)構(gòu)在七位半分辨率下提供7 S/s直至在四位半分辨率下提供10 kS/s的連續(xù)可變讀取速率,如圖5所示。
您可以將FlexADC作為數(shù)字化儀以最高1.8 MS/s的采樣速率進(jìn)行工作。
由于使用了定制的sigma-delta調(diào)制器,噪聲定型與數(shù)字濾波為數(shù)字萬(wàn)用表和數(shù)字化儀應(yīng)用使用進(jìn)行了優(yōu)化。
與其他ADC轉(zhuǎn)換技術(shù)不同,無(wú)需將輸入信號(hào)打開(kāi)或關(guān)閉。因此,您可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)信號(hào)采集。
您可以實(shí)現(xiàn)直接ACV轉(zhuǎn)換和頻率響應(yīng)標(biāo)定,而無(wú)需使用傳統(tǒng)的模擬交流Trms轉(zhuǎn)換器和用于平整度修正的模擬“修邊器”。
通過(guò)使用合適的噪聲成型算法,您可以大大降低在所有函數(shù)中的輸入信號(hào)噪聲(見(jiàn)直流噪聲抑止)。
在對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化之后,您可以用NI LabVIEW軟件實(shí)現(xiàn)基于主機(jī)的高級(jí)函數(shù),從而得到幾乎沒(méi)有窮盡的信號(hào)特征選項(xiàng)(快速傅立葉變換、計(jì)算阻抗、交流峰值系數(shù)、峰值、交流平均等等)。
圖5:FlexDMM直流讀取速率
表2比較了四種ADC的體系結(jié)構(gòu):
表2:ADC體系結(jié)構(gòu)比較
4. 低噪聲、高可靠性的前端體系結(jié)構(gòu)
所有FlexDMM都帶有最為穩(wěn)定的板載參考源。FlexDMM作為電壓參考源可以使用能夠提供卓越性能的著名的熱穩(wěn)定參考源。這個(gè)電壓參考源經(jīng)過(guò)熱屏蔽,可以提供最佳性能。最后得到的最大參考溫度系數(shù)小于0.3 ppm/oC。這個(gè)設(shè)備的時(shí)間穩(wěn)定性在8 ppm/年這個(gè)數(shù)量級(jí)上。在相同價(jià)格范圍內(nèi)的其他數(shù)字萬(wàn)用表都無(wú)法提供這個(gè)參考源及由其所帶來(lái)的穩(wěn)定性。這就是FlexDMM提供兩年精度保證的原因。
電阻函數(shù)是以一個(gè)10 kΩ高度穩(wěn)定的金屬絲電阻為參考的,它原來(lái)是為要求嚴(yán)格的航天應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。這個(gè)組件的溫度系數(shù)低于0.8 ppm/oC,時(shí)間穩(wěn)定性小于25 ppm/年。
固態(tài)輸入信號(hào)調(diào)理
在大多數(shù)傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表中的主要測(cè)量誤差源是電磁繼電開(kāi)關(guān)。由于接觸感應(yīng)的熱電壓偏置可能會(huì)導(dǎo)致不穩(wěn)定和漂移。FlexDMM設(shè)備去掉了除了DCV、ACV和電阻回路中的一個(gè)繼電器之外所有的繼電器。在這個(gè)繼電器中,特殊的繼電器接觸配置能夠抵消熱誤差。這個(gè)繼電器只有在自我標(biāo)定的時(shí)候才打開(kāi)。所有用于函數(shù)和范圍變換的測(cè)量相關(guān)的開(kāi)關(guān)都是由低溫、高可靠性的固態(tài)開(kāi)關(guān)完成的。因此,電磁繼電器老化問(wèn)題能夠完全消除。圖6顯示了最為靈敏范圍100 mV范圍內(nèi),一晝夜的性能漂移。每個(gè)分割是500 nV。在相同條件下,使用傳統(tǒng)的六位半數(shù)字萬(wàn)用表和全機(jī)架八位半數(shù)字萬(wàn)用表的相同測(cè)量結(jié)果如圖6所示。
圖6:帶有短路輸入的FlexDMM(下)100 mV范圍穩(wěn)定性與傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表(上)500 nV/分區(qū)的比較曲線(xiàn)
線(xiàn)性性
線(xiàn)性性作為數(shù)字萬(wàn)用表傳遞函數(shù)“質(zhì)量”的度量,在轉(zhuǎn)換組件特征應(yīng)用中十分重要,能夠提供相比商用ADC更好的DNL與INL(基本非線(xiàn)性性)性能。FlexADC是為保持DNL和INL的良好線(xiàn)性性而設(shè)計(jì)的。由于線(xiàn)性性決定了自我標(biāo)定功能的可重復(fù)性,因此十分重要。圖7曲線(xiàn)展示了在10 V范圍內(nèi),從-10 V到+10 V測(cè)量得到的典型FlexDMM線(xiàn)性性曲線(xiàn)。
圖7:10 VDC范圍線(xiàn)性性
5. 自我標(biāo)定
傳統(tǒng)的六位半和七位半數(shù)字萬(wàn)用表是在特定溫度下標(biāo)定的,標(biāo)定是在一定限制的溫度范圍內(nèi)完成的,通常為±5 oC(在某些情形下甚至是±1 oC)。因此,在數(shù)字萬(wàn)用表在這個(gè)溫度范圍之外使用時(shí),由于溫度系數(shù)的影響,其精度規(guī)格也會(huì)降低,通常對(duì)于每oC,精度規(guī)格大約降低10%。因此,在指定范圍之外10 oC左右,就可能產(chǎn)生指定測(cè)量誤差兩倍的誤差,這在需要絕對(duì)精度的情形下是個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。
如果溫度變化超出了這些范圍,同時(shí)還需要嚴(yán)格的誤差規(guī)格,就需要在新的溫度下進(jìn)行重新標(biāo)定。舉例而言,對(duì)于傳統(tǒng)七位半數(shù)字萬(wàn)用表的10 VDC范圍,數(shù)字萬(wàn)用表可能具有如下精度:
一年精度:對(duì)于溫度 = 23±5 oC(讀數(shù)24 ppm + 范圍 4 ppm)
在這種規(guī)格下,如果您在輸入施加5 V,得到的誤差是:
5 V 的24 ppm + 10 V的4 ppm = 160 μV,在溫度范圍18至28 oC
這是一種指定精度的傳統(tǒng)方法。如果環(huán)境溫度超出了18至28 oC的范圍,您就需要使用溫度系數(shù)(tempco)對(duì)精度“降級(jí)”。要在18至28 oC的范圍之外得到指定精度的唯一傳統(tǒng)方法是對(duì)系統(tǒng)在期望溫度下進(jìn)行完全重新標(biāo)定。當(dāng)然,這通常是不現(xiàn)實(shí)并且昂貴的。在上述例子中,可能由于將大量?jī)x器堆放在一起,但是通風(fēng)不佳,數(shù)字萬(wàn)用表的環(huán)境溫度是50 oC,那么溫度系數(shù)為:
溫度系數(shù) = (讀數(shù)2 ppm +范圍1 ppm)/oC,額外誤差為:
22 oC x 溫度系數(shù) = (讀數(shù)44 ppm + 范圍22 ppm),即600 μV的總不確定性。在50 oC環(huán)境溫度下,誤差可能比指定的一年精度差四倍。
確保PPM級(jí)別的精度
為了消除由于這些效應(yīng)導(dǎo)致的誤差,所有FlexDMM設(shè)備都為直流電壓(VDC)、電阻、二極管和數(shù)字化儀模式提供了專(zhuān)用自我標(biāo)定功能。由于以下原因,這個(gè)功能是重要的:
1、自我標(biāo)定功能修正所有的信號(hào)路徑增益和數(shù)字萬(wàn)用表內(nèi)部的偏置誤差,調(diào)整為之前描述過(guò)的精確高穩(wěn)定性的內(nèi)部電壓參考源。
2、自我標(biāo)定對(duì)于所有電阻電流源、增益和偏置誤差都是有效的。對(duì)于電阻而言,所有誤差都按照內(nèi)部單一的10 kW精確電阻進(jìn)行修正。
3、自我標(biāo)定需要一分鐘,并且對(duì)所有范圍的電壓、電阻和數(shù)字化儀功能進(jìn)行重新標(biāo)定。在傳統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表中,完成這個(gè)功能需要10分鐘以上。
使用自我標(biāo)定,即便是在傳統(tǒng)的18至28 oC之外的溫度范圍,也可以得到可用于任何工作溫度的精確穩(wěn)定的數(shù)字萬(wàn)用表。對(duì)于上述實(shí)例而言,使用自我標(biāo)定由于溫度系數(shù)帶來(lái)的額外誤差,將完全適用于90天和兩年規(guī)格:
使用自我標(biāo)定的溫度系數(shù):《 (讀數(shù)0.3 ppm + 范圍0.01 ppm)/oC
這代表了在整個(gè)FlexDMM的工作溫度范圍內(nèi)精度的大幅提升。表3總結(jié)了這些結(jié)果。
表3:實(shí)例總結(jié)——在10 V范圍內(nèi)測(cè)量5 V的不確定性分析
注意使用帶有自我標(biāo)定功能的FlexDMM在50 oC下的精度,相比傳統(tǒng)方法而言提高了七倍。表4將自我標(biāo)定與傳統(tǒng)的“工廠(chǎng)”標(biāo)定進(jìn)行了比較。
表4:標(biāo)定比較
6. 電壓測(cè)量體系結(jié)構(gòu)
在提供高穩(wěn)定性、度量等級(jí)的直流和交流電壓功能時(shí),并沒(méi)有對(duì)其它方面折衷。使FlexDMM能夠達(dá)到這樣性能的幾個(gè)重要因素包括:
微型表面安裝、高性能、精確組件的可用性和質(zhì)量在過(guò)去的10年中得到了巨大的提高
尺寸更小并且緊密排列的電子封裝實(shí)際上提高了性能,尤其是在精確組件之間的熱量跟蹤
為ACV計(jì)算和頻率響應(yīng)標(biāo)定使用FlexADC和DSP將信號(hào)調(diào)理簡(jiǎn)化為一個(gè)公共通道,因此減少了組件、復(fù)雜性和切換
不使用“前—后”開(kāi)關(guān)(在箱式數(shù)字萬(wàn)用表中十分常見(jiàn)),簡(jiǎn)化了輸入布局,降低了關(guān)鍵電路信號(hào)路徑阻抗,提高了信號(hào)完整度
作為PXI系統(tǒng)機(jī)箱中的常見(jiàn)組件,電源在測(cè)量模塊上不占用空間
高電壓體系結(jié)構(gòu)
使用NI PXI-4071,您可以測(cè)量1000 VDC以及CAT I級(jí)別下的700 VAC Trms。為了在超小型PXI模塊中精確測(cè)量1000 V,您必須考慮組件故障、電壓分離、衰減器設(shè)計(jì)以及前端電路的功率耗散限制。
單一10 MΩ輸入衰減器
過(guò)去,數(shù)字萬(wàn)用表在前端信號(hào)調(diào)理電路中使用1 MΩ和10 MΩ衰減器。1 MΩ衰減器用于為700 VAC信號(hào)提供信號(hào)調(diào)理,消耗超過(guò)0.5 W。對(duì)于微型精確組件而言,這是一個(gè)困難的要求??刂茰囟认禂?shù)帶來(lái)的誤差對(duì)于較大的組件而言也是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。因此,需要避免使用1 MΩ衰減器。另一個(gè)在傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表中使用1 MΩ衰減器的原因是寬交流帶寬。傳統(tǒng)的10 MΩ衰減器設(shè)計(jì)無(wú)法達(dá)到1 MΩ衰減器設(shè)計(jì)相同的交流帶寬等級(jí)。
PXI-4071 FlexDMM利用創(chuàng)新的分級(jí)設(shè)計(jì)去掉了在傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中降低寬帶寬性能的衰減器電容。這個(gè)環(huán)節(jié)在圖8中顯示,經(jīng)過(guò)仔細(xì)的設(shè)計(jì)和布局,最小化寄生電容,能夠負(fù)載輸入衰減器網(wǎng)絡(luò)RN的100 kΩ衰減器。使用附加的由R1-R4以及U1構(gòu)成的分級(jí)環(huán)節(jié),可以確保平穩(wěn)的階躍響應(yīng)。更為重要的是得到的特征響應(yīng)與單極RC十分接近,這對(duì)于數(shù)字化儀和直流階躍響應(yīng)是十分重要的。
圖8:PXI-4071分級(jí)環(huán)節(jié)
第二,PXI-4071使用數(shù)字交流DSP平整度修正,在不使用補(bǔ)償電容的情況下,對(duì)殘余衰減器平整度進(jìn)行補(bǔ)償。在要求單一衰減器能夠完成交流rms、精確直流和數(shù)字化儀信號(hào)的情況下,這兩種補(bǔ)償方法與其他方法相比,帶來(lái)了數(shù)量級(jí)上的提升。
組件故障與電壓分離
高電壓測(cè)量最嚴(yán)峻的問(wèn)題是范圍選擇開(kāi)關(guān)(繼電器)故障。過(guò)去,數(shù)字萬(wàn)用表使用高電壓繼電器。高電壓繼電器開(kāi)關(guān)與高可靠性很難在同一個(gè)封裝中同時(shí)得到,更不用說(shuō)在微型封裝中了。
為了滿(mǎn)足這兩個(gè)要求,PXI-4071實(shí)現(xiàn)了全新的固態(tài)設(shè)備用于范圍選擇。在關(guān)閉狀態(tài)下,它能夠承受1000 V以上的電壓。這個(gè)設(shè)備不存在傳統(tǒng)電磁繼電器的可靠性問(wèn)題,因?yàn)椴淮嬖诟唠妷洪_(kāi)關(guān)容易破壞的接觸部分,也不存在接觸壽命限制。固態(tài)輸入信號(hào)調(diào)理的第二個(gè)優(yōu)點(diǎn)是優(yōu)秀的低壓直流熱性能,在不足5000美元的設(shè)備中,這種1000 V數(shù)字萬(wàn)用表組合是史無(wú)前例的。
通過(guò)使用固態(tài)高壓開(kāi)關(guān),避免使用1 MW分割器,使用DSP避免使用標(biāo)定組件,您可以在增加板卡表面區(qū)域可用性的情況下,滿(mǎn)足電壓間距的要求。您現(xiàn)在可以對(duì)布局進(jìn)行調(diào)節(jié),滿(mǎn)足CAT I對(duì)1000 V PXI儀器的要求。
直流噪聲抑止
直流噪聲抑止是在所有FlexDMM設(shè)備上用于直流測(cè)量的專(zhuān)用NI特性。FlexDMM返回的每個(gè)讀數(shù)實(shí)際上是多個(gè)高速采樣的數(shù)學(xué)結(jié)果。通過(guò)調(diào)節(jié)這些采樣的相對(duì)加權(quán),您可以調(diào)節(jié)對(duì)不同干擾頻率的靈敏度。有三種不同的加權(quán)方式可以使用——普通、二階、高階。
普通
如果您選擇普通直流噪聲抑止,所有采樣平等地進(jìn)行加權(quán)。這個(gè)過(guò)程與大多數(shù)傳統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表相似,提供了f0倍數(shù)頻率下的良好抑止,其中f0 = 1/t孔徑,孔徑時(shí)間對(duì)于測(cè)量是選定的。圖9顯示了普通加權(quán)和噪聲抑止結(jié)果關(guān)于頻率的函數(shù)。注意僅在靠近f0倍數(shù)的頻率下可以得到較好的抑止。
圖9:普通直流噪聲抑止
二階
二階直流噪聲抑止對(duì)測(cè)量采樣使用了三角加權(quán),如圖10所示。注意在f0的偶數(shù)倍頻下得到了非常好的抑止,同時(shí)相比普通采樣加權(quán)而言,隨著頻率增加,抑止提高得很快。請(qǐng)注意,響應(yīng)范圍相比普通加權(quán)更寬,這樣可以在噪聲頻率下對(duì)輕微變化得到更低的靈敏度。如果您希望得到比普通直流噪聲抑止更好的電源線(xiàn)噪聲抑止,您可以使用二階直流噪聲抑止,但是無(wú)法通過(guò)降低采樣速度得到高階噪聲抑止。舉例而言,對(duì)于60 Hz的電源線(xiàn)頻率,您可以將孔徑設(shè)置為33.333 ms。
圖10:二階直流噪聲抑止
高階
圖11顯示了高階采樣加權(quán)和得到的噪聲抑止關(guān)于頻率的函數(shù)。請(qǐng)注意噪聲抑止從4f0附近開(kāi)始加強(qiáng),在4.5f0以上變得很強(qiáng)。使用高階直流噪聲抑止,在高于4.6f0的任何頻率下,對(duì)于噪聲幾乎沒(méi)有靈敏度。在任何高于46 Hz的頻率,帶有高階直流噪聲抑止、100 ms孔徑(10讀數(shù)/s)的FlexDMM能夠在電壓范圍10V,干擾電源線(xiàn)噪聲大于1 V的情況下,提供完全的六位半精度。這相當(dāng)于普通模式抑止模式高于110 dB的水平,對(duì)電源線(xiàn)頻率的變化不敏感。
圖11:高階直流噪聲抑止
表5:直流噪聲抑止設(shè)置
交流電壓測(cè)量
交流信號(hào)通常用rms幅值表示,這是其總能量的度量。RMS代表均方根;要計(jì)算一個(gè)波形的均方根,您必須對(duì)信號(hào)電平的平方求平均值,然后取其平方根。盡管大多數(shù)數(shù)字萬(wàn)用表使用模擬域的非線(xiàn)性信號(hào)處理,F(xiàn)lexDMM使用板載DSP計(jì)算交流波形數(shù)字化采樣的rms數(shù)值。結(jié)果是安靜、精確、快速穩(wěn)定的交流讀數(shù)。數(shù)字算法自動(dòng)抑止信號(hào)中的直流分量,使它能夠繞過(guò)穩(wěn)定較慢的輸入電容器。為了測(cè)量包含大直流偏置的小交流電壓——例如直流電源的紋波,F(xiàn)lexDMM提供了標(biāo)準(zhǔn)交流電壓模式,耦合電容能夠消除偏置,因此FlexDMM可以使用最靈敏的范圍。
FlexDMM使用的rms算法要求波形的四個(gè)周期(循環(huán))得到一個(gè)穩(wěn)定的讀數(shù)。舉例而言,它要求4 ms的測(cè)量孔徑,精確測(cè)量一個(gè)1 kHz正弦波形。這個(gè)方法帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)是能夠提高系統(tǒng)性能。使用傳統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表,必須要等待模擬Trms轉(zhuǎn)換器穩(wěn)定,之后才能進(jìn)行測(cè)量。使用FlexDMM,則不會(huì)產(chǎn)生Trms轉(zhuǎn)換器穩(wěn)定時(shí)間。FlexDMM能夠更快得到交流讀數(shù)的優(yōu)點(diǎn)在使用開(kāi)關(guān)的系統(tǒng)中十分明顯。
進(jìn)行rms計(jì)算的數(shù)字方法也提供了精確的優(yōu)點(diǎn)。這個(gè)算法與峰值系數(shù)全然無(wú)關(guān),并能夠得到十分穩(wěn)定的讀數(shù)。傳統(tǒng)的數(shù)字萬(wàn)用表能夠確保交流精度是整個(gè)量程的10%,F(xiàn)lexDMM確保交流精度是整個(gè)量程的1%,甚至在全量程0.1%以下,也可以得到有效讀數(shù)。
7. 電流測(cè)量體系結(jié)構(gòu)
擴(kuò)展數(shù)字萬(wàn)用表電流測(cè)量的動(dòng)態(tài)范圍是為了滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的用戶(hù)需求。在大電流端,您可能需要監(jiān)視電池、電路或是電磁設(shè)備負(fù)載性能?,F(xiàn)在的集成電子設(shè)備需要更多功率。因此,對(duì)高于1 A的設(shè)備進(jìn)行測(cè)試和特征分析的需求正在增加。在小電流端,許多現(xiàn)在的應(yīng)用程序,例如半導(dǎo)體設(shè)備“關(guān)閉”特性需要達(dá)到微安或納安的水平。
PXI-4071能夠通過(guò)實(shí)現(xiàn)全新的固態(tài)電流測(cè)量配置,能夠提供從1 μA至3 A的八種直流電流范圍和從100 μA至3 A的六個(gè)交流rms電流范圍。1μA范圍能夠提供達(dá)到1 pA(10-12 A)的靈敏度。要同時(shí)提供大電流和小電流支持需要一種獨(dú)特的電路設(shè)計(jì)方法。高電壓、過(guò)流保護(hù)和低泄漏測(cè)量在歷史上是互相排斥的。FlexDMM實(shí)現(xiàn)了獨(dú)特的設(shè)計(jì)方法,在圖12中給出了方塊圖。這張大大簡(jiǎn)化的示意圖顯示了在PXI-4071中使用的五個(gè)電流范圍。
圖12:簡(jiǎn)化的PXI-4071電流信號(hào)調(diào)理
為電流范圍選擇使用固態(tài)設(shè)備,可以在較小的物理空間中達(dá)到更高的可靠性和改進(jìn)的保護(hù)。此外,兩種電流范圍選擇設(shè)備Q3以及Q4,實(shí)際上是在過(guò)載時(shí)工作,從而可以保護(hù)高穩(wěn)定性的電流傳感電阻,為最為苛刻的應(yīng)用提供所需的魯棒性。
8. 1.8 MS/s隔離數(shù)字化儀體系結(jié)構(gòu)
PXI-4071 FlexDMM還具有對(duì)高達(dá)1000 VDC和700 VAC(1000 Vp)輸入,以最大采樣速率1.8 MS/s采集直流耦合波形的功能。您可以簡(jiǎn)單地改變采樣率,將數(shù)字化儀分辨率從10比特提高到23比特,如圖13所示。有了隔離數(shù)字化儀功能,由于不必購(gòu)買(mǎi)分離的數(shù)字化儀,減小了測(cè)試系統(tǒng)尺寸和維護(hù)成本,F(xiàn)lexDMM能夠最小化整體測(cè)試系統(tǒng)成本。
圖13:FlexDMM 1.8 MS/s數(shù)字化儀模式
通過(guò)將LabVIEW圖形化開(kāi)發(fā)軟件與FlexDMM的隔離數(shù)字化儀模式結(jié)合在一起,您可以在時(shí)域和頻域中分析瞬態(tài)和其他不重復(fù)高壓交流波形。其他高分辨率數(shù)字萬(wàn)用表都不會(huì)具有此項(xiàng)功能。
舉例而言,汽車(chē)行業(yè)中常用的應(yīng)用是測(cè)量點(diǎn)火線(xiàn)圈的回掃電壓。點(diǎn)火線(xiàn)圈使用高電壓驅(qū)動(dòng)引擎中的火花塞,是用主線(xiàn)圈和次級(jí)線(xiàn)圈構(gòu)成的。次級(jí)線(xiàn)圈通常比主線(xiàn)圈的圈數(shù)多,因?yàn)橄鄬?duì)于主線(xiàn)圈的圈數(shù)比乘以電壓可以得到輸出電壓。當(dāng)電流突然消失時(shí),磁場(chǎng)的變化會(huì)在次級(jí)線(xiàn)圈上感應(yīng)出一個(gè)大電壓(+20,000 V)。這個(gè)電壓被傳送至火花塞。
由于在次級(jí)線(xiàn)圈上的電壓非常高,測(cè)試實(shí)際上是在主線(xiàn)圈上完成的。根據(jù)點(diǎn)火線(xiàn)圈不同,回掃波形通常在10μs數(shù)量及和40至400 V的峰值電壓。在這個(gè)波形上完成的測(cè)量通常是峰值點(diǎn)火電壓、保留時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。使用FlexDMM數(shù)字化儀功能和LabVIEW分析函數(shù),您可以建立回掃電壓測(cè)量系統(tǒng)。
隔離數(shù)字化儀的優(yōu)點(diǎn)
有了隔離特性,您可以安全地在存在大共模信號(hào)的情況下,對(duì)小電壓進(jìn)行測(cè)量。隔離的三大優(yōu)點(diǎn)是:
增強(qiáng)抑止——隔離提高了測(cè)量系統(tǒng)抑止共模電壓的能力。共模電壓是“共同”存在與測(cè)量設(shè)備正級(jí)輸入和負(fù)極輸入,但并非測(cè)量信號(hào)一部分的信號(hào)。舉例而言,共模電壓在燃料電池中一般為數(shù)百伏特。
改進(jìn)安全性——隔離建立了絕緣屏障,您可以在保護(hù)設(shè)備免受大瞬態(tài)電壓毛刺的影響,進(jìn)行浮動(dòng)測(cè)量。適當(dāng)隔離的測(cè)量電路通??梢猿惺芨哂? kV的毛刺。
提高精度——隔離通過(guò)防止物理接地回路,提高了測(cè)量精度。接地回路是常見(jiàn)的誤差和噪聲源,是因?yàn)闇y(cè)量系統(tǒng)包含多個(gè)不同電勢(shì)的地帶來(lái)的結(jié)果。
9. 電阻測(cè)量體系結(jié)構(gòu)
FlexDMM包含完整的電阻測(cè)量特性。它提供了2線(xiàn)和4線(xiàn)電阻測(cè)量功能。4線(xiàn)技術(shù)用于使用長(zhǎng)導(dǎo)線(xiàn)和開(kāi)關(guān)導(dǎo)致“測(cè)試端”電阻偏置,導(dǎo)致測(cè)量小電阻測(cè)量困難時(shí)使用。但是,有時(shí)加入偏置電壓也會(huì)導(dǎo)致很大的誤差。
偏置補(bǔ)償電阻
在這些情形下,F(xiàn)lexDMM提供了偏置補(bǔ)償電阻測(cè)量,它對(duì)于許多電子測(cè)量應(yīng)用中的偏置電壓不靈敏:
開(kāi)關(guān)系統(tǒng)使用無(wú)補(bǔ)償?shù)穆菥€(xiàn)繼電器(無(wú)補(bǔ)償螺線(xiàn)繼電器可能包含高于10μV的補(bǔ)償電壓,它是由在設(shè)備玻璃罩中使用的Kovar接頭材料導(dǎo)致的)
回路電阻測(cè)量(舉例而言,在對(duì)被測(cè)電路施加電源時(shí),對(duì)電源導(dǎo)體的電阻進(jìn)行測(cè)量)
測(cè)量電池的源電阻、前向偏置二極管的動(dòng)態(tài)電阻等等
在上述的情形1中,(測(cè)試系統(tǒng)通常使用優(yōu)化的開(kāi)關(guān)搭建,而不是單純?yōu)榱穗娮铚y(cè)量的任務(wù))請(qǐng)檢查該句。舉例而言,螺線(xiàn)繼電器由于其可預(yù)測(cè)的阻抗特性和高可靠性,在射頻測(cè)試系統(tǒng)中十分常見(jiàn)。在這樣的系統(tǒng)中,您可能還會(huì)希望能夠希望測(cè)量被測(cè)單元的電阻,而同時(shí),螺線(xiàn)繼電器也可能已經(jīng)在系統(tǒng)中使用。
在情形2中,一個(gè)實(shí)例是在加電的情況下,對(duì)電源總線(xiàn)的電阻進(jìn)行測(cè)量。(注意:您需要在進(jìn)行這些測(cè)試的時(shí)候特別小心。)假設(shè)電阻是10 mΩ范圍附近,如果有100 mA電流通過(guò)這個(gè)電阻,兩端的電壓降是:
V = 100 mA x 10 m = 1 mV
在100范圍的無(wú)偏置補(bǔ)償?shù)臄?shù)字萬(wàn)用表會(huì)認(rèn)為電阻為1 Ω,因?yàn)樗J(rèn)為電壓是由它內(nèi)部的1 mA電流源通過(guò)被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)生的,無(wú)法判別其中的區(qū)別。在啟用FlexDMM和偏置補(bǔ)償電阻之后,就能夠區(qū)分并抑止1 mV偏置,從而可以得到正確的電阻值。
圖14:電圖15:電流關(guān)閉的第二次測(cè)量循環(huán) 圖15:電流關(guān)閉的第二次測(cè)量循環(huán)
這個(gè)測(cè)量包含兩個(gè)步驟。第一步在打開(kāi)電流源的情況下測(cè)量,如圖14所示。第二步在關(guān)閉電流源的情況下測(cè)量,如圖15所示。最后結(jié)果是兩次測(cè)量的差。由于偏置電壓在兩次測(cè)量中都存在,可以將它除去,不進(jìn)入電阻計(jì)算,如下所示。
VOCO = VM1 - VM2 = (ISRX + VTHERMAL) - VTHERMAL = ISRX
因此:
RX = VOCO/IS
10. 總結(jié)
NI基于FlexADC技術(shù),開(kāi)發(fā)了全新高性能的單槽3U PXI-4071 FlexDMM。使用商業(yè)可用的高速數(shù)字化儀、DSP技術(shù)和主機(jī)計(jì)算機(jī)的處理能力,傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表的許多常見(jiàn)的導(dǎo)致誤差模擬模塊已經(jīng)被取代。自我標(biāo)定可以提供在整個(gè)0至55 oC工作溫度范圍內(nèi)的最佳精度,其標(biāo)定周期為兩年。作為世界范圍內(nèi)最快、最精確的PXI數(shù)字萬(wàn)用表,由于結(jié)合了許多十分穩(wěn)定的內(nèi)建參考元素,所以和其它大部分傳統(tǒng)數(shù)字萬(wàn)用表比起來(lái),具有更強(qiáng)大的特性和性能。
責(zé)任編輯:gt
評(píng)論
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