ການວິເຄາະຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບຂອງ Photodetector
I. ການແນະນໍາປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບໃນເຄື່ອງກວດຈັບພາບ
ການພິຈາລະນາສະເພາະສໍາລັບຄວາມຜິດພາດລະບົບປະກອບມີ: 1. ການຄັດເລືອກອົງປະກອບ:photodiodes, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດງານ, ຕົວຕ້ານທານ, ຕົວເກັບປະຈຸ, ADCs, ການສະຫນອງພະລັງງານ ics, ແລະແຫຼ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າອ້າງອີງ. 2. ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ: ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະອື່ນໆ 3. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ: ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ, ການປະຕິບັດ EMC.
Ii. ການວິເຄາະຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບຂອງເຄື່ອງກວດຈັບພາບ
1. Photodiode: ໃນ aການກວດສອບ photoelectricລະບົບ, ອິດທິພົນຂອງ photodiodes ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ photoelectricສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະແດງອອກໃນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ຄວາມອ່ອນໄຫວ (S)/ ຄວາມລະອຽດ: ອັດຕາສ່ວນຂອງສັນຍານອອກ (ແຮງດັນ/ກະແສ) ເພີ່ມຂຶ້ນ △y ກັບ input increment △x ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ △y. ນັ້ນແມ່ນ, s = △y/△x. ຄວາມອ່ອນໄຫວ / ຄວາມລະອຽດແມ່ນເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເລືອກເຊັນເຊີ. ພາລາມິເຕີນີ້ແມ່ນສະແດງອອກໂດຍສະເພາະໃນການພົວພັນໂດຍກົງຂອງ photodiodes ເປັນກະແສຊ້ໍາ, ແລະໃນການສະແດງສະເພາະຂອງ photodetectors ເປັນພະລັງງານທຽບເທົ່າສິ່ງລົບກວນ (NEP). ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະພື້ນຖານທີ່ສຸດຂອງຄວາມຜິດພາດລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວ (S) / ການແກ້ໄຂຕ້ອງສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການຄວາມຜິດພາດທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ photoelectric ທັງຫມົດ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນກະທົບຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກປັດໃຈທີ່ໄດ້ກ່າວມາຕໍ່ມາຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
(2) Linearity (δL): ລະດັບຂອງ linearity ຂອງການພົວພັນປະລິມານລະຫວ່າງຜົນຜະລິດແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງ photodetector ໄດ້. yfs ແມ່ນຜົນຜະລິດເຕັມຮູບແບບ, ແລະ △Lm ແມ່ນຄວາມບ່ຽງເບນສູງສຸດຂອງເສັ້ນຊື່. ນີ້ແມ່ນສະແດງອອກໂດຍສະເພາະໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເສັ້ນ ແລະ ພະລັງງານແສງສະຫວ່າງການອີ່ມຕົວຂອງເຄື່ອງກວດຈັບພາບ.
(3) ຄວາມໝັ້ນຄົງ/ການເຮັດຊ້ຳ: ເຄື່ອງກວດຈັບພາບມີຜົນອອກບໍ່ສອດຄ່ອງກັນສຳລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສຸ່ມດຽວກັນ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມຜິດພາດແບບສຸ່ມ. ການ deviation ສູງສຸດຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຕໍ່ຫນ້າແລະ reverse ແມ່ນພິຈາລະນາ.
(4) Hysteresis: ປະກົດການທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະການປ້ອນຂໍ້ມູນ-ອອກຂອງເຄື່ອງກວດຈັບພາບບໍ່ທັບຊ້ອນກັນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປໜ້າ ແລະ ປີ້ນຄືນ.
(5) ການລອຍລົມອຸນຫະພູມ: ອິດທິພົນຂອງແຕ່ລະ 1 ℃ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໃນການປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດຂອງ photodetector ໄດ້. ອຸນຫະພູມ drift deviation △Tm ທີ່ເກີດຈາກການ drift ອຸນຫະພູມໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ອຸນຫະພູມ drift ຂອງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກລະດັບອຸນຫະພູມ △T.
(6) Time drift: ປະກົດການທີ່ຜົນຜະລິດຂອງ photodetector ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຕົວແປ input ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ (ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງອົງປະກອບຂອງຕົນເອງ). ອິດທິພົນ deviation ທີ່ສົມບູນແບບຂອງ photodetector ໃນລະບົບແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍຜ່ານຜົນລວມ vector.
2. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດການ: ພາລາມິເຕີທີ່ສໍາຄັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຊົດເຊີຍແຮງດັນ Voltage Vos, Vos temperature drift, input offset current Ios, Ios temperature drift, input bias current Ib, input impedance, input capacitance, noise (input voltage noise, input noise) Design gain thermal rejection ratio (PS power supply) (CMR), ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວົງແຫວນ (AoL), ຜະລິດຕະພັນການເພີ່ມແບນວິດ (GBW), ອັດຕາການລ້າ (SR), ເວລາການສ້າງຕັ້ງ, ການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທັງໝົດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວກໍານົດການຂອງ amplifiers ປະຕິບັດງານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນອົງປະກອບຂອງລະບົບເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກຂອງ photodiodes, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊ່ອງ, ຄໍານິຍາມພາລາມິເຕີສະເພາະແລະຄໍາອະທິບາຍຈະບໍ່ລະອຽດຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນການອອກແບບຕົວຈິງຂອງ photodetectors, ອິດທິພົນຂອງຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດລະບົບທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນຕົວກໍານົດການທັງຫມົດອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ, ອີງຕາມສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວກໍານົດການຂ້າງເທິງນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດລະບົບ.
ມີຫຼາຍຕົວກໍານົດການສໍາລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປະຕິບັດງານ. ສໍາລັບປະເພດສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບສາມາດເນັ້ນໃສ່ສັນຍານ DC ແລະ AC: ສັນຍານຕົວແປ DC Input offset voltage Vos, Vos temperature drift, input offset current Ios, input bias current Ib, input impedance, noise (input voltage noise, input noise, input current noise, design gain thermal noise), power dejection ratio (RRPS rejection) . ສັນຍານການປ່ຽນແປງຂອງ ac: ນອກເຫນືອຈາກຕົວກໍານົດການຂ້າງເທິງນີ້, ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ: ຄວາມອາດສາມາດຂອງວັດສະດຸປ້ອນ, ການເພີ່ມວົງເປີດ (AoL), ຜະລິດຕະພັນແບນວິດ (GBW), ອັດຕາການລ້າ (SR), ເວລາສ້າງຕັ້ງ, ແລະການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທັງຫມົດ.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ-10-2025




