Цифроаналоговый пьезоэлектронный преобразователь
Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике, может быть применено в качестве функционального преобразователя и позволяет повысить надежность, обеспечить быстродействие и расширить область применения. Для этого в преобразователь, содержащий биморфный пьезокерамический элемент, выполненный на входной и выходной пластинах, разделенных общим электродом, подключенным к шине нулевого потенциала, и сплошном электроде, размещенном с обратной стороны выходной пластины, усилитель выходных сигналов, выход которого является выходной шиной, дешифратор, вход которого соединен с выходом буферного регистра, соединеннго информационными входами с шиной задания кода, а входом записи с шиной записи кода, формирователь сигнала возбуждения, первый вход которого соединен с шиной управления, введены аналоговые ключи, а на обратной стороне выходной пластины пьезокерамического элемента размещена многоэлектродная структура с k выходными электродами. 2 ил.
Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть применено в качестве функционального преобразователя (модуля) пьезополупроводниковых систем и систем растровой микроскопии.
Известен цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) с биморфным сегнетопьезотрансформатором (СПТ), содержащий группу СПТ, первую и вторую группу аналоговых ключей, генератор переменного тока, операционный усилитель, регистр [1]. Недостатками известного ЦАП являются сложность функциональной настройки и частотного согласования нескольких СПТ, низкое быстродействие, ограниченный диапазон рабочих параметров и функциональных возможностей. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является функциональный ЦАП на основе биморфного СПТ, содержащий несколько СПТ, логическую схему управления, генератор импульсов возбуждения, буферный регистр, усилители выходного сигнала [2]. Недостатками известного ЦАП являются ограниченные функциональные возможности из-за сложности и низкой точности настройки, сложность частотного согласования СПТ, низкая достоверность воспроизведения функций, относительно низкая стабильность и низкое быстродействие. Цель изобретения - повышение надежности, быстродействия и расширения функциональных возможностей. Цель достигается тем, что ЦАП, содержащий биморфный пьезокерамический элемент, состоящий из входной и выходной пластин, разделенных общим электродом, подключенным к шине нулевого потенциала, и сплошном электроде, размещенном с обратной стороны входной пластины, усилитель выходных сигналов, выход которого является выходной шиной, дешифратор, вход которого соединен с выходом буферного регистра, информационные входы которого являются шиной задания кода, а вход записи - шиной записи кода, формирователь сигнала возбуждения, первый вход которого соединен с шиной управления, снабжен аналоговыми ключами и многоэлектродной структурой на обратной стороне выходной пластины с k выходными электродами, которые, кроме k-го, соединены с информационными входами соответствующих аналоговых ключей, управляющие входы которых соединены с соответствующими выходами дешифратора, а выходы объединены и соединены с входом усилителя выходных сигналов, при этом k-й выходной электрод соединен с вторым входом формирователя сигнала возбуждения, выход которого соединен со сплошным электродом входной пластины. На фиг. 1 показана функциональная схема ЦАП; на фиг. 2 представлены временные диаграммы его работы. ЦАП содержит биморфный пьезокерамический элемент 1, состоящий из пьезокерамических пластин 2 и 3, общего электрода 4, подключенного к шине нулевого потенциала, входного электрода 5 и выходных электродов 6, зависимый генератор возбуждения, состоящий из усилителя 7, цепью положительной обратной связи подключенного к электроду 5 входной пластины и электроду 6I выходной пластины, шину 8 управления включением ЦАП, соединенную с управляющим входом усилителя 7, блок 9 логической схемы управления, состоящий из аналоговых ключей (АК) 10 и дешифратора (Дш) 11 на m выходов, подключенный к соответствующим управляющим входам АК 10, причем информационные входы последних соединены с электродами 6 выходной пластины, буферный регистр (РБ) 12, соединенный информационными входами с шинами 13 задания кода преобразования, информационными выходами с соответствующими входами Дш 11, а управляющим входом с шиной 14 записи кода, выходной усилитель (Ус) 15, вход которого соединен с выходами АК 10 блока 9, а выход - с выходной шиной 16. Работает ЦАП следующим образом. Направления и величины остаточных поляризаций подэлектродных областей электрода 5 входной и электрода 6I выходной пластин, используемых в цепи положительной обратной связи зависимого генератора возбуждения пьезоструктуры, имеют противоположные и с целью получения максимальных значений выходных сигналов предельные значения Р0 = + Pr, P61 =-Pr и не изменяются (на фиг. 1 условно принято направление стрелки относительно шины нулевого потенциала). Направления и величины остаточных поляризаций подэлектродных областей электродов 6 выходной пластины также не изменяются и имеют за счет частично переключенных состояний поляризаций различные фиксированные значения из диапазона Pj(Ni)




















Формула изобретения
ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, содержащий биморфный пьезокерамический элемент, выполненный на входной и выходной пластинах, разделенных общим электродом, подключенным к шине нулевого потенциала, и сплошном электроде, размещенном с обратной стороны входной пластины, усилитель выходных сигналов, выход которого является выходной шиной, дешифратор, вход которого соединен с выходом буферного регистра, информационные входы которого являются шиной задания кода, а вход записи - шиной записи кода, формирователь сигнала возбуждения, первый вход которого соединен с шиной управления, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, быстродействия и расширения области применения за счет возможности перестройки амплитудно-фазных признаков выходных сигналов, в него введены аналоговые ключи, а на обратной стороне выходной пластины пьезокерамического элемента размещена многоэлектродная структура с K-выходными электродами, при этом K - 1 выходных электродов соединены с информационными входами соответствующих аналоговых ключей, управляющие входы которых соединены с соответствующими выходами дешифратора, а выходы объединены и соединены с входом усилителя выходных сигналов, а K-й выходной электрод соединен с вторым входом формирователя сигнала возбуждения, выход которого соединен со сплошным электродом входной пластины.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2