|
Измерение физических величин, на грани возможностей современной техники |
|
|
|
Apr 20 2006, 13:40
|

Знающий
   
Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283

|
Предлагаю обсудить осуществимость и методы измерения таких величин как нановольты, пикогенри, фемтофарады и т.д. Что может современная техника и что можем МЫ? Тема навеяна обсуждением измерения микровольт в топике: "Усилитель биологических потенциалов". http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12404.
--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
|
|
|
|
|
Apr 20 2006, 16:10
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 90
Регистрация: 1-12-05
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631

|
техника может, например, следущее: http://www.prist.ru/produces/pdf/rlc/6520,6530,6540.pdfРазрешающие способности: R: 10 мкОм C: 1 фФ L: 0,1 нГн стоимость ни в какие ворота не лезет. Есть готовые чипы для работы с датчиками перемещений, например, ad7745 с разрешением 4aF (даже не понял сколько это), но всё это вещи низкочастотные (сотни герц) + зависимоть точности от шунтирующей проводимости. Мне удавалось в "домашних" условиях на параллельном LC-контуре на 8 МГц методом компенсации внесённой ёмкости (по сдвигу фазы варикапом) определить С с точностью до 0,5 пФ при шунтировании проводимостями 100 мкСм - 10 мСм. Проблема измерить всё это в полосе частот, скажем, от 1 Гц до ...... 100 МГц! Мда...
|
|
|
|
|
Apr 20 2006, 16:19
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686

|
Цитата 4aF (даже не понял сколько это), атто = 10e-15
--------------------
|
|
|
|
|
Apr 20 2006, 21:37
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(LordN @ Apr 20 2006, 20:19)  атто = 10e-15 Простите, но Вы ошиблись. Атто = 10e-18, фемто = 10e-15. Вообще-то, обсуждение подобной темы рискует вылиться в грандиозный флейм. Поэтому, мне кажется, лучше приводить конкретные параметры измерительных устройств (подобно тому, как это сделал Миша), а также, если нужно сделать нечто экстраординарное, точные параметры (модели) источников сигнала и помех, чтобы поиметь почву для обсуждения. Кому интересно, может поискать уровень сигнала от одного спутника, принимаемого GPS C/A приёмником на patch-антенну, а также разрешающую способность ёмкостного датчика перемещения, например, в MEMS акселерометре. Думаю, результаты впечатлят. А ведь это, по современным меркам, копеечные приборы...
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Apr 21 2006, 07:29
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 648
Регистрация: 22-07-05
Пользователь №: 7 016

|
To Миша Wayne Kerr Electronics c Базовая погрешность 0,05% как то не очень (IMHO) подходит для прецизионных измерений емкости, и соответственно всех других физических величин измеряемых емкостными датчиками. В западных лабораториях для подобных измерений используется в основном AH 2700A или AH 2550A http://www.andeen-hagerling.com/с Accuracy порядка 10 ppm. Цена порядка 10 kEuro за AH 2550A To Stanislav К сожалению MEMS датчики имеют достаточно ограниченный температурный диапазон. Поэтому (пока) не удается их достаточно активно использовать в различных приложениях, где температура может быть существенно ниже комнатной (жидкий азот или гелий).
|
|
|
|
|
Apr 21 2006, 07:59
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 90
Регистрация: 1-12-05
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631

|
Поставлю проблему измерения фазового сдвига на ВЧ без использования трансформаторов и т.п. Для измерения малых ёмкости, шунтированных (не обязательно) большими проводимости необходимо чувствовать сдвиг фазы тест-сигнала относительно опорного порядка 0,1° - 1° (см. маткадовский файл). На частоте 10 МГц 0,1° соответствует T/3600=0,1*10e-6/3600=~27,7 пс. Если измерительный сигнал преобразовать в прямоугольник и подсчитывать ко-во приходящих импульсов, то тактовая частота счетчика должна быть 27 ГГц  . Способы решения: 1. Перенести сигнал в область НЧ (например, на 1 кГц). и без особых проблем таймером / "исключающим или" + интегратор / D-триггером продетектировать. На практике получается отловить минимум 1 - 0,5 пФ. Недостатки: нелинейность аналогового переноса на НЧ, зависимость от амплитуд входных сигналов, неочевидные метрологические выкладки. 2. Обеспечить циркуляцию измерительного сигнала: генератор даёт один период синусоидального тест-сигнала и отключается (чтобы не мешать). Сигнал при переходе со входа на выход сдвигается, скажем, на 10 пс; с выхода через ОС попадает обратно на вход, снова сдвигается на 10 пс , и так столько раз, сколько надо (чтобы можно было поставить счетчик, тактируемый хотя бы от 1 ГГЦ, а лучше ниже). Как организовать циркуляцию - голову уже сломал, начал перебирать старые патенты 80-х годов (много интересных идей). Пока не нахожу  .
|
|
|
|
|
Apr 23 2006, 18:03
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(nadie @ Apr 21 2006, 11:29)  ...К сожалению MEMS датчики имеют достаточно ограниченный температурный диапазон. Поэтому (пока) не удается их достаточно активно использовать в различных приложениях, где температура может быть существенно ниже комнатной (жидкий азот или гелий). Ну, MEMS датчики ещё много где не могут работать - в морской воде, в огне, в эпицентре ядерного взрыва... Тем не менее, это не мешает им постоянно расширять и так неслабую область применения, особенно с учётом непрерывного улучшения точности и появления на рынке всё новых производителей. И насчёт комнатных температур Вы не правы - диапазон такой же, как и для большинства микросхем, изготовленных по кремниевой технологии, т.е., где-нибудь -55 - +125 С. А для чего нужно помещать MEMS датчики в жидкий азот? С гелием вообще экстрим какой-то. Назовите хоть одно кремниевое устройство, реально работающее при такой температуре. 2 МишаПростите, но мне кажется. что Вы пытаетесь поставить телегу впереди паровоза. Для начала, нужно указать точные параметры измеряемой цепи и допустимую погрешность измерения, а затем уж обсуждать возможные решения. Вообще-то есть подозрение, что нужное Вам устройство называется фазовым детектором. О том, как его сделать, можно говорить только после выяснения этих параметров. И не забудьте указать, возможно ли усреднение результатов измерений во времени.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 24 2006, 05:06
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Apr 24 2006, 11:22
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 90
Регистрация: 1-12-05
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631

|
nadie файл перевел в htm - смотрите. Схема измерения ёмкости: Генератор кварцованный на ттлш-логике (КР1531ЛА3, питание 0, +5 В). Превращаем его в генератор тока последовательным с нагрузкой резистором 15 кОм. Нагрузка - параллельный LC-контур, настроенный на 8 МГц - катушка, конденсаторы, подстроечники, варикапная матрица КВС111А трехвыводная. С контура 2 выхода - на амплитудный детектор АД (кд522а) и перемножитель К174ПС1 (питание 0, +9 В). С перемножителя фильтруем RC-цепочкой (выносной блок закончен) и по экранированному кабелю подаётся на стационарный "счетный блок" - активный фильтр на ОУ, компаратор (синус-прямоугольник, питание +9В, -9В), далее "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на К561ЛП2 (питание 0, +9 В). Дальше интегратор - просто RC-цепочка со здоровенной ёмкостью - её выход на вольтметр (индикатор ёмкости) и на управляющий вывод варикапа. Алгоритм работы: подключаемая к контуру проводимость снижает амплитуду колебаний, что отражается в показаниях АД. Фазу колебаний проводимость не сдвигает. Емкость же, наоборот, не снижает амплитуду и сдвигает фазу, которую надо отловить (см. маткадовский файл). для этого загоняем её в перемножитель, и дале по цепочке, в итоге на варикап е устанавливается напряжение (индикатор) такое, чтобы он скомпенсировал внесёную ёмкость. Возможности этой схемы: измеряемые емкости, шунтированные любой проводимостью в диапазоне 0 -10 мСм: 0 - 20 пФ с разрешающей способностью 0,5 пФ (для целей диэлькометрического контроля, чем я и занимаюсь, должно быть 0,1 пФ). Измеряемая проводимость - 100 мкСм - 10 мСм.
Теперь про фазовый детектор. Выходное сопротивление источников двух синусоид - зависит от измеряемой проводимости (!), частота синусоид - 1 Гц - 100 МГц (это нормальный диапазон для исследования физико-химических свойств проводящих сред). Габариты - минимум (это должен быть датчик с низкочастотным выходным сигналом для передачи на 0,5-5 метров). Усреднение во времени возможно (по крайней мере, на ВЧ). Метрология: разрешающая способность должна быть 0,01 - 0,1°, погрешность - 0,001 - 0,01°. Всё это идельные требования, так что их можно снижать в разумных пределах (в 2-5 раз все параметры).
|
|
|
|
|
Apr 24 2006, 11:53
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 90
Регистрация: 1-12-05
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631

|
Нет маткада - смотреть в htm
|
|
|
|
|
Apr 24 2006, 12:02
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 337
Регистрация: 1-02-06
Пользователь №: 13 874

|
Цитата разрешающая способность должна быть 0,01 - 0,1°, погрешность - 0,001 - 0,01°. как-то это не корректно звучит. обычно наоборот бывает
--------------------
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|