<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2019-24-3-267-278</article-id><article-id pub-id-type="udk">681.586:528.526</article-id><article-categories/><title-group><article-title xml:lang="en">Resonant Tuning System of MEMS Multi-Axis Vibrating Gyroscope</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Система резонансной настройки вибрационного многокомпонентного МЭМС-гироскопа</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Ло Ван Хао  </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ло</surname><given-names>Ван Хао  </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Lo</surname><given-names>Van Khao</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Van Khao Lo</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Нестеренко Тамара Георгиевна </string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Нестеренко</surname><given-names>Тамара Георгиевна </given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Georgievna</surname><given-names>Nesterenko Tamara</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Nesterenko Tamara Georgievna</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия</aff></contrib-group><fpage>267</fpage><lpage>278</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/3-_2019/sistema_rezonansnoy_nastroyki_vibratsionnogo_mnogokomponentnogo_mems_giroskopa/</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In the vibration microelectromechanical system (MEMS) there is often a problem associated with changes in the parameters of miniature structures due to temperature sensitivity and fatigue of microelements. The result is a change in the natural frequency of the system. In most vibration devices, such as MEMS gyroscopes, resonance plays an important role, which determines the efficiency of operation, the measurement range and the scale factor of the device. The work examines the causes of changes in the frequency characteristics and natural frequencies of the vibration structure, which are of great importance when analyzing the technical characteristics of a MEMS device. The analysis of frequency characteristics of a MEMS multi-axis vibrating has been carried out. A mathematical model for determining the resonant frequency shift has been presented, and a system with phase synchronization has been constructed to track the natural frequency of the primary oscillations channel. A method with using a phase locked loop system has been developed for tracking and maintaining resonance in a primary oscillations channel. The obtained experimental result is consistent with the theoretical analysis. The resonant frequency of the channel of primary oscillations detected 12.52 kHz with a maximum amplitude of oscillation of 520 mV.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В вибрационной МЭМС-системе нередко возникает проблема изменения параметров миниатюрных структур из-за температурной чувстви-тельности и усталости микроэлементов. В результате изменяется собственная частота системы. В вибрационных устройствах, например в МЭМС-гироскопах, резонанс определяет эффективность работы, диапазон измерения и масштабный коэффициент устройства. В работе исследованы причины, вызывающие изменения частотных характеристик и собственных частот вибрационной структуры, что имеет большое значение при анализе технических характеристик МЭМС-устройства. Проведен анализ частотных характеристик вибрационного многокомпонентного МЭМС-гироскопа. Представлена математическая модель определения смещения резонансной частоты и построена система с фазовой синхронизацией для отслеживания собственной частоты канала первичных колебаний. Разработан метод отслеживания и поддержания резонанса в канале первичных колебаний с использованием системы фазовой автоподстройки частоты. Резонансная частота канала первичных колебаний, полученная в результате эксперимента, соответствует теоретическому анализу и составляет 12,52 кГц с максимальной амплитудой колебаний 520 мВ.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>МЭМС-система</kwd><kwd>микромеханический резонатор</kwd><kwd>первичные колебания</kwd><kwd>фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ)</kwd><kwd>гребенчатый привод</kwd><kwd>резонансная частота</kwd><kwd>информативные колебания</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Sun X., Horowitz R., Komvopoulos K. Stability and resolution analysis of a phase-locked loop natural frequency tracking system for MEMS fatigue testing // J. of Dynamic Systems, Meas-urement, and Control. – 2002. – Vol. 124. – P. 599–605.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Ло Ван Хао, Нестеренко Т.Г. Анализ эффекта паразитной емкости в режиме движения микроэлектромеханическогогироскопа // Изв. ЮФУ. Технические науки. – 2018. – № 2 (196). – С. 54–67.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Лысенко И.Е. Проектирование сенсорных и актюаторных элементов микросистемной техники: учеб. для вузов. – Таганрог: ТРТУ, 2005. – 103 c.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Mikko Saukoski. System and circuit design for a capacitive MEMS gyroscope // Dr. Eng. Sci. diss. – 2008. – P. 68–73.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Alexander A.T., Andrei M.S. Capacitive detection in resonant MEMS with arbitrary ampli-tude of motion // J. Micromech. Microeng. – 2007. – Vol. 17. – P. 1583–1592.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Барбин Е.С. Динамика многокомпонентного микромеханического гироскопа-акселерометра с развязывающими рамками: дис. ... канд. тех. наук. – Томск, 2016. – C. 111–116.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Electrical coupling suppression and transient response improvement for a microgyroscope using ascending frequency drive with a 2-DOF PID controller / J Cui, Z.Y. Guo, Z.C. Yang et al. // J. Micromech. Microeng. – 2011. – Vol. 21. – 11 р.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Дубков А.А., Агудов Н.В. Преобразование Лапласа: учеб. для вузов. – Н. Новгород: Ни-жегородский госуниверситет; 2016. – 36 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Cenk Acar, Andrei M.S. MEMS vibratory gyroscopes structural approaches to improve ro-bustness // MEMS Reference Shelf. Library of Congress Control Number: 2008932165, 2009. – 262 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Cenk Acar, Andrei M.S. Structurally decoupled micromachined gyroscopes with post-release capacitance enhancement // J. Micromech. Microeng. – 2005. – Vol. 15. – P. 1092–1101.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Said EmreAlper, Tayfun Akin. An automatically mode-matched MEMSgyroscope with wide and tunable bandwidth // J. Micromech. systems. – 2014. – Vol. 23.– P. 285–296.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation xml:lang="ru">W. Merlijnvan Spengen, Tjerk H. Oosterkamp. A sensitive electronic capacitance meas-urement system to measure the comb drive motion of surface micromachined MEMS devices // J. Micromech. Microeng. – 2007. – Vol. 17. – P. 828–834.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Said EmreAlper. An automatically mode-matched MEMSgyroscope with wide and tunable bandwidth: Dis. Doct. Philosophy in electrical and electronics engineering. – 2005. – 301p.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Dunzhu Xia, Shuling Chen, Shourong Wang. Development of a prototype miniature silicon microgyroscope // J. Sensors.– 2009.– Vol. 9.– P. 4587–4605.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation xml:lang="ru">74HC/HCT4046A Phase-locked-loop with VCO // Datasheet. – 1997. – 34 p.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: Мир, 1993. – 371 с.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
