这让莫总甚至陷入了一种幸福的烦恼,要不,我们等等?否则到时候又要改系统连接和安装设计,甚至还有程序也要大改,很麻烦的。
高总工,请停下你的脚步,等一等你的同志!
有了高准确度的电压源,其输出特性是确定的,可不是说经过次级电路进行降压,就能在分辨率位数不足的情况下得到更实际分辨率。降压电路是会引入新的误差的,而且这也意味着可控范围变小了。
所以,还是得高分辨率DA才行。
而莫总所说的6位,就意味着最多只能将一个电压拆分成64份来控制,的确有点低了。
不过原研所的确实力强大,把能解决的问题都解决了,剩下最后一个实在没办法才来找高振东。
这个就好办了,高振东笑道:“这个倒是好办,8位精度够不够?”
但是当控制的目标从形变频率变为形变幅度的精确控制时,事情就变了。
电压输入和形变输出,必须是一条精确对应的关系线才行。要不然同样是1V的电压,这次形变是1mm下次是1。2mm,那对于激光陀螺仪的光学腔长控制来说,就成了天方夜谭。
压电元件,简单来说就是根据输入电压,精确控制元件活动面的形变程度。
说到这里,莫总指了指方案图里的一片元件:“但是这个压电元件的调整效果一直不理想。一开始我们认为,是压电元件的输入输出特性不好,不能精确输出。”
“高精度电压源我们倒是解决了……但是分辨率只有6位,再也上不去了。”
要输出精准可调的电压,两个条件必不可少,一个是高精度电压源作为基准电压,这决定了电压的准确度,否则想要5V,结果输出的是5。1V。
另外一个,就是足够分辨率的DA了,这确定了输出的分辨率。
莫总也很坦荡,走投无路了所以来找你了,找激光器的发明人,不寒碜。
高振东一想,这事情你找我还真找对了。
激光的波长可没大点儿,相应的,光学谐振腔的长度调整是极微小的,这也是要用压电元件来调整控制的原因。
这就意味着,需要足够精确的输出电压,才能把腔长调整的精度做到能够接受的程度。
“你们现在电压分辨率能做到多少?几位?”
最常见的压电元件就是压电陶瓷蜂鸣器,根据电压控制蜂鸣器振动,发出蜂鸣声。
从这点就能看出来,压电元件的控制速度快,毕竟要让人能听见,那至少压电元件的振动频率要在3k以上,一秒3000次了属于是。
被高振东突然的激动吓了一跳,反应过来的莫总却是苦笑:“配合我们的生产厂的同志的确是好,可是我们却不太好。输入输出特性问题解决之后,我们才发现,最大的问题不只是这个问题,还有我们没法精确控制输出的电压。电压不准,自然形变也就不准,光学谐振腔长也就不好。”