[实用新型]一种高温石英挠性加速度计伺服电路有效

专利信息
申请号: 201520211969.3 申请日: 2015-04-09
公开(公告)号: CN204495851U 公开(公告)日: 2015-07-22
发明(设计)人: 王宽厚;张宝奇 申请(专利权)人: 陕西航晶微电子有限公司
主分类号: G01P15/125 分类号: G01P15/125
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710000 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 高温 石英 加速度计 伺服 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型属于电子技术领域,涉及一种高温石英挠性加速度计伺服电路。

背景技术

目前,现有的加速度计伺服电路一般采用传统的差动电容-电压转换模式,测量分辨率低、外围元件多,由于传统伺服电路在设计和工艺方面的落后,造成电路工作温度区间窄、驱动电流能力小等缺点。另外,传统电路外引点采用的是金导带,在和传感器焊接结合时易产生“锡吃金”现象,严重影响焊点的牢固性。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述技术问题,提供了一种高温石英挠性加速度计伺服电路,测量分辨率和测量范围增加、工作温度范围宽、加工便利性改善和可靠性增加。

本实用新型是通过以下技术方案来实现:

一种高温石英挠性加速度计伺服电路,包括集成在Al2O3基板上的差动电容-电压转换器、跨导放大器、双稳压器和外围元件,差动电容-电压转换器分别与跨导放大器和双稳压器相接,跨导放大器经电阻后接入双稳压器前端,跨导放大器与石英挠性加速度计表头相接,石英挠性加速度计表头与差动电容-电压转换器相接,差动电容-电压转换器上接校正网络1和校正网络2,校正网络2还与跨导放大器相接。

所述的差动电容-电压转换器还经电容器与接校正网络1相连,校正网络1的信号入口端分两路,一路经电阻后接外接信号,一路直接与差动电容-电压转换器相连。

所述的差动电容-电压转换器与跨导放大器的两个入口端之间还分别经电容器后相接。

所述的差动电容-电压转换器为型号为C6201的裸芯片,跨导放大器为型号为HJ64-HJ314的裸芯片。

差动电容-电压转换器还经电阻后接地。

所述的差动电容-电压转换器经电容器后分两路,一路接地,一路与石英挠性加速度计表头相接。

集成有差动电容-电压转换器、跨导放大器、双稳压器和外围元件的Al2O3基板微封装在金属半密封腔体内。

Al2O3基板微封装在金属圆外壳内。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:

本实用新型提供的高温石英挠性加速度计伺服电路,旨在提高测量分辨率,耐温性、驱动能力,并且减少元件数量,提高加工便利。且使得测量范围增加、工作温度范围变宽、加工便利性改善和可靠性增加。同时,把和传感器结合的“C-、C+、L-、L+、地”五个金导带焊点改为钯银导带,并用焊膏加固,增加了电路的可靠性。

附图说明

图1为本实用新型电原理框图;

图2为本实用新型提供的高温石英挠性加速度计伺服电路的封装形式图。

其中:1为差动电容-电压转换器;2为跨导放大器;3为双稳压器。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:

参见图1至图2,一种高温石英挠性加速度计伺服电路,包括用厚膜混合集成的方式集成在Al2O3基板上的差动电容-电压转换器1、跨导放大器2、双稳压器3和外围元件,差动电容-电压转换器1分别与跨导放大器2和双稳压器3相接,跨导放大器2经电阻后接入双稳压器3前端,跨导放大器2与石英挠性加速度计表头相接,石英挠性加速度计表头与差动电容-电压转换器1相接,差动电容-电压转换器1上接校正网络1和校正网络2,校正网络2还与跨导放大器2相接;所述的差动电容-电压转换器1还经电容器与接校正网络1相连,校正网络1的信号入口端分两路,一路经电阻后接外接信号,一路直接与差动电容-电压转换器1相连;所述的差动电容-电压转换器1与跨导放大器2的两个入口端之间还分别经电容器后相接;差动电容-电压转换器1还经电阻后接地。所述的差动电容-电压转换器1经电容器后分两路,一路接地,一路与石英挠性加速度计表头相接。

具体的,所述的差动电容-电压转换器1为型号为C6201的裸芯片,跨导放大器1为型号为HJ64-HJ314的裸芯片;双稳压器3为裸芯片。

其中,集成有差动电容-电压转换器1、跨导放大器2、双稳压器3和外围元件的Al2O3基板微封装在金属半密封腔体内。具体的,Al2O3基板微封装在金属圆外壳内。

图1中已标出伺服电路的各引脚的功能,在实际使用中要在电路1脚和5脚间接采样电阻Rs。

图2所示电路封装尺寸图,并标注了引脚顺序。其中,L+焊盘内部同引出脚2连接,L-焊盘内部同引出脚1连接。基板上C+焊盘内部同引出脚8连接,C-焊盘内部同引出脚7连接。“地”焊盘内部同引出脚5连接。

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