引言 掃描電化學(xué)顯微鏡(SECM)是80年代發(fā)展起來(lái)的一種電化學(xué)現場(chǎng)檢測新技術(shù)。該技術(shù)驅動(dòng)非常小的電極(探針)在靠近樣品處進(jìn)行掃描,樣品可以是金屬、半導體、高分子、生物基底等材料。SECM具有化學(xué)靈敏性,可測量微區內物質(zhì)氧化或還原所產(chǎn)生的電化學(xué)電流,從而獲得對應的微區電化學(xué)和相關(guān)信息。它主要由電化學(xué)部分(電解池、探頭、基底、各種電極和雙恒電位儀器),用來(lái)精確地控制、操作探頭和基底位置的位移驅動(dòng)器,以及用來(lái)控制操作、獲取和分析數據的計算機(包括接口)等三部分組成,SECM系統原理如圖1所示。 位移驅動(dòng)部分是通過(guò)超精密定位技術(shù)(UMDE)實(shí)現對探針的三維空間微位移的精準控制,操縱探頭和基底間保持相對穩定,以便獲得樣品表面信息。它既是SECM控制系統的基本組成部分,也是SECM實(shí)現納米級分辨率的關(guān)鍵技術(shù)之一。為了獲取樣品盡可能完整的信息,要求驅動(dòng)位移空間相對樣品有較大的量程,可達到厘米級別。同時(shí)高分辨率要求必須是超精密定位,分辨率可達到亞微米。因此,SECM的驅動(dòng)部分采用宏微兩級位移控制系統。宏定位采用步進(jìn)電機,微定位采用壓電陶瓷。一個(gè)好的驅動(dòng)控制電路是影響SECM位移精度的關(guān)鍵因素,因此本文著(zhù)重于設計二級位移系統的控制電路。 參進(jìn)電機宏定位 步進(jìn)電機作為角位移的執行機構,當步進(jìn)驅動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號時(shí),就驅動(dòng)步進(jìn)電機按設定的方向轉動(dòng)一個(gè)固定的角度(即步進(jìn)角)。由于可以通過(guò)控制離散的脈沖個(gè)數來(lái)控制角位移量,從而可以滿(mǎn)足SECM準確宏定位的目的。步進(jìn)電動(dòng)機的控制占用火量的CPU工作時(shí)間,會(huì )影響了系統的整體性能。本驅動(dòng)系統設計采用一種基于ARM微控制器的由L298構成的控制和驅動(dòng)電路,既不占用CPU大量的時(shí)間,又能獲得良好的控制和驅動(dòng)效果。 SGS公司的L298步進(jìn)電機控制器的片內PWM斬波電路產(chǎn)生開(kāi)關(guān)式控制繞組電流。該器件的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是僅需時(shí)鐘、方向和模式輸入信號。步進(jìn)電機所需相位由電路內部產(chǎn)生,它產(chǎn)生兩相雙極性驅動(dòng)信號和電機電流設定。L298內含兩個(gè)高電壓人電流雙橋式驅動(dòng)器,可驅動(dòng)電壓最高46V、每相2.5A的步進(jìn)電機,組成的兩相雙極性的步進(jìn)電機驅動(dòng)電路,原理如圖2所示。由ARM芯片LPC2138輸出PWM信號,經(jīng)過(guò)光電隔離器TLP521-2,再與兩個(gè)IO口組合送入雙輸入四與門(mén)74LS08實(shí)現正反轉控制。SECM需要三維驅動(dòng),此處只畫(huà)出一路電路。 壓電陶瓷微定位 壓電陶瓷驅動(dòng)電源 壓電陶瓷是利用電介質(zhì)在電場(chǎng)中的壓電效應,直接將電能轉換成機械能,產(chǎn)生微位移的換能元件。因其高剛度、高頻響、推力大和高分辨率等優(yōu)點(diǎn),廣泛應用十航空航天、精密測量、生物工程、機器人等領(lǐng)域。驅動(dòng)電源對壓電陶瓷和機構的微位移影響很大,故性能良好的驅動(dòng)電源是實(shí)現高精度位移的關(guān)鍵。壓電陶瓷對驅動(dòng)電源要求如下:一定范圍內連續可調、輸出穩定性好、紋波小、分辨率高。 壓電陶瓷驅動(dòng)電源從原理講可以分為電壓控制型和電荷控制型。這里采用電壓控制型,由直流放大器芯片對控制電壓信號進(jìn)行線(xiàn)性放大和功率放大,輸出0~150V連續可調的直流電壓。它決定著(zhù)電源輸出電壓的分辨率和穩定性,是整個(gè)電源的關(guān)鍵。 高壓運放電路 Apex公司的PA69是一個(gè)高壓、高速功率運算放大器,可采用單/雙電源供電;轉換速率非常高,可達到200 V/μS;可以提供高達50mA的恒定輸出電流,其峰值輸山電流達100mA。PA69待機電流很小,一般不到1mA;具有限流保護功能。 選用的壓電陶瓷等效電容為0.1μF,需要0~150V的連續可調輸出電壓,頻率0~1kHz(正弦波),則所需轉換速率為: S.R=2πfV(1×l0-6)=2π×1000×150×(1×10-6)=0.94V/μS 所需最大負載電流為: I=S.R×CL=0.94V/μS×0.1μF=94mA 所選定的PA69運算放大器符合要求,電路如圖3所示。其中引腳6、7為輸入,2為輸出,3和10以及8和11外接補償電阻和電容,構成相位補償網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現相位補償。1和2引腳之間接限流電阻,形成對運放的限流保護功能。 失調電壓補償 在室溫(25℃)及標準電源電壓下,輸入電壓為零時(shí),為使集成運放的輸出電壓為零,在輸入端加入失調電壓VIO。實(shí)際上指輸入電壓V1=0時(shí),輸出電壓VO折合到輸入端的電壓是負值,即VIO= - (VO|VI=0)/AVO。 PA69的最大失調電壓為3mV,對分辨率要求為10mV以下的壓電陶瓷驅動(dòng)電源,PA69的輸入特性不能滿(mǎn)足設計要求,需要對電路的前級輸入進(jìn)行優(yōu)化。為了減小輸入失調電壓,在該電源的線(xiàn)型放大部分,采用由OP07和PA69組成復合放大電路。MAXIM公司的OP07具有高精度輸入失調電壓,最大為75μV。由PA69和OP07組成一個(gè)新的具有負反饋的放大器,其輸入失調電壓為75μV×30=1.5mV<10mV,滿(mǎn)足輸入特性的要求。 放大器的輸入電壓為0~5V,輸出電壓為0~150V,故根據特性曲線(xiàn)選定PA69的閉環(huán)放大倍數為30。整體電路如圖3所示。 |