摘要:高性能峰值保持在核脈沖信號處理過程中具有重要的意義。結合實際X射線探測器輸出脈沖特點,利用了一種運用跨導型運算放大器的PKD01峰值保持芯片,該芯片具有通頻帶寬、響應速度快、峰值保持精度高、線性好等一系列優(yōu)點,經過實際測量,可以準確的對脈沖信號進行峰值保持。
關鍵詞:PKD01;峰值保持器;X射線
在核輻射頻譜測量的過程中,多道脈沖幅度分析是必要的手段,隨著科技的不斷發(fā)展,多道脈沖幅度分析器都采用數字化分析方法,這就需要對模擬量進行數字化采樣即A/D轉換。在A/D轉換過程中,必然會要求被轉換的模擬信號在整個轉換過程中保持不變,否則,A/D轉換結果將變得沒有意義。特別對于一些頻率較高的信號,信號的變化速度快,A/D轉換從啟動到轉換結束的這一時間段不一定跟的上信號變化的速度,所以會導致轉換精度失真。為了解決這一問題,可以通過提高ADC的性能來應對,但只是一味的提高ADC的性能,就會使得生產成本的增加;利用峰值保持的方法,在滿足需要的前提下,降低了ADC的成本,可以提高性價比。
對于核探測器輸出的信號來說,都是一些隨機離散的窄脈沖信號,必須使用高性能的峰值保持電路才可以使得ADC的采樣精度得以保證,本文使用AD公司生產的PKD01峰值保持器對探測器輸出X射線信號進行峰值保持,以提供平穩(wěn)直流輸出至ADC進行模數轉換。
1 PKD01芯片功能特點和工作模式
1.1 PKD01的功能特點
PKD01封裝采用DIP-14,引腳排列如圖1所示。
PKD01芯片采用獨特的跨導式運算放大器,所以它具有通頻帶寬、響應速度快、峰值保持精度高、線性好等優(yōu)點。并且通過選擇適當的外部保持電容,可以對瞬變峰值脈沖的信號進行快速、準確的檢測并保持峰值脈沖信號,直到RST復位信號的到來,才會對保持信號清除。這樣,PKD01峰值保持器就解決了一般峰值保持電路的弊端,解決了一般峰值保持電路通頻帶窄、線性差、峰值保持時間受保持電容的影響大等問題,用以保證后端ADC采樣的精確度。
1.2 PKD01的工作模式
PKD01通過控制RST和管腳對其工作模式進行切換。表1給出了PKD01的幾種不同工作模式狀態(tài)。
在以上幾種不同的工作模式下,PKD01可以構成以下幾種不同功能的工作電路,分別是無增益不改變信號極性電路、有增益不改變信號極性電路、無增益改變信號極性電路以及有增益改變信號極性電路。
對于無增益不改變信號極性的電路來說,輸入信號通過增益放大器+IN輸入,啟動信號將會以每次峰值出現時使得芯片進入保持模式,芯片對峰值進行保持,直到下一個最大值出現替代現有值。在RST信號到來時,將清除輸出信號。有增益不改變信號極性的電路,需要在輸入端反饋段接適當阻值的電阻,通過調節(jié)電阻阻值的大小來調節(jié)輸出信號的增益。對于需要對輸入信號的極性改變的電路來說,輸入信號通過增益放大器的-IN端輸入,有增益無增益與前兩種電路模式一致。
2 應用電路
本文中使用PKD01對X射線信號進行峰值保持,首先對輸入的X射線信號進行一定的分析。圖2為實測的X射線探測器輸出信號,從圖2可以看出,X射線探測器輸出的信號頻率很高,大概在330 kHz,并且信號是一個負脈沖信號,其峰值也是一個負值,脈沖峰值高度大約在200 mV左右。
通過對X射線探測器輸出信號的特征分析,本文中選取PKD01有增益改變信號極性的電路來對探測器輸出信號進行峰值保持處理。如圖3所示。
選擇1000 pF的電容作為PKD01的峰值保持電容,并且利用4個膽電容構成了電源濾波電路,用來消除電源的紋波干擾,用以提高峰值檢測的精度,3個滑動變阻器的使用,可以隨時對芯片性能進行調節(jié)。RST和引腳用來控制PKD01芯片是工作在峰值檢測模式還是峰值保持模式,直至RST信號的到來才會清除輸出。圖4為PKD01的峰值保持時序控制電路。
通過下面的一個比較器對輸入信號的延遲與輸入信號相比較的結果,用以判定此時信號是否處于上升階段。位于圖4上方的比較器主要作用是提供一個低閾值,即門檻電壓,使得低于此門檻的輸入不能通過,用以濾除噪聲,通過調滑動變阻器VR1的阻值,可以提供不同的門檻電壓。使用DSP的一個通用數字I/O口為兩個D觸發(fā)器提供復位信號。當DSP提供復位信號時,D觸發(fā)器Q輸出為0,輸出為1,此時RST為1,為1,即PKD01工作在復位模式。隨后,DSP通過I/O口輸出高電平,這樣輸入信號大于門檻電壓的時候,比較器就會輸出一上升沿使得D觸發(fā)器Q的輸出為1,的輸出為0;沒到達峰值的情況下,下面的比較器沒有上升沿輸出,則第二個D觸發(fā)器Q的輸出還是0,的輸出為1,此時RST為0,為0,PKD01處于峰值檢測模式。當峰值來臨時,下面的比較器有上升沿輸出,第二個D觸發(fā)器Q的輸出為1,的輸出為0,此時RST為0,為1,PKD01工作在峰值保持模式。
3 調試結果
圖5為PKD01對NaI(T1)探測器輸出的X射線脈沖信號的有增益改變極性峰值保持的結果。從圖中我們可以看出,PKD01對脈沖進行了翻轉操作,并且對原信號進行了放大,從跟蹤到對信號峰值的保持用時很短,輸出平穩(wěn)。
5 結束語
PKD01采用獨特的跨導式運算放大器,使其具有通頻帶寬、響應速度快、峰值保持精度高、線性好等一系列優(yōu)點。特別是對于X射線等核脈沖信號而言,它們的瞬變性使得一般的保持電路無法精準的對峰值進行保持。所以,PKD01可以方便的實現脈沖峰值的保持。