数字波形发生器为传感器阻抗测量提供灵活的频率调节

发布者:SereneSpirit最新更新时间:2016-07-19 来源: mwrf关键字:数字波形发生器  传感器  阻抗测量  频率调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但在某些传感器系统中它却呈感性或容性,这意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。

这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定相对移动物体的距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速以及分析血压或血质。

测量这些“复数传感器”的阻抗需要一个在传感器频率范围内扫描的激励源。本设计思想表明如何能够方便地使用单芯片数字波形发生器提供这种大于10 MHz的频率扫描。本文也将介绍一种集成激励源、模数转换器(ADC)和信号处理的完整单芯片阻抗转换器(IDC),从而使它适合需要高达约达50 kHz激励频率的应用。

传感器:工作原理

图1示出一种具有感性阻抗或容性阻抗特性的传感器模型。
通过传感器的激励频率根据其电感(L)或电容(C)的瞬态值变化将表现出一种幅度、频率或相移变化。例如,超声波液体流量计通常表现为相移变化,而接近传感器则是幅度变化。

跟踪这种阻抗变化的最常用的方法就是监测电路的共振频率。共振频率是指电容值等于电感值时对应的频点,这也是频率曲线上的最大阻抗处对应的频点。例如,考虑图2所示的接近传感器的情况。在正常工作模式下,即静态条件下,传感器的L、R和C具有唯一的值,这种情况在共振频点将具有最大阻抗。当移动物体接近传感器时,传感器的L和C值会发生变化,从而产生了新的共振频率。如果监测共振频率的变化(从而监测阻抗)可以预测移动物体相对传感器的距离。

计算共振频率

计算电路的共振频率需要一个交流(AC)激励信号源,它在一段频率范围内扫描以绘出如图2所示的频率与阻抗关系曲线。AD9833单芯片数字波形发生器可提供一种产生这种扫描输出的简单、低成本方法。我们通过写入代表所需频率的数字码字来改变输出频率。AD9833具有两个频率寄存器,从而允许用户在对一个频率寄存器编程的同时输出第二个频率寄存器。

AD9833具有许多优点:输出频率的分辨率是28 bit,所以用户能够以小于0.1 Hz的步幅增加输出频率。其输出频率范围是0~12.5 MHz,从而提供很宽的传感器选择灵活性。例如,有些传感器具有很低的频率范围,但在该频率范围内需要很高的分辨率;而另外一些传感器则需要以较低的分辨率调节很宽的频率范围。

使用频率扫描方法,可以很容易地计算出传感器的共振频率,并且可以利用该数据提供许多应用的传感器检测信息。

系统框图

图3示出实现这种测量的系统框图。AD9833数字波形发生器可通过ADSP-218x数字信号处理器(DSP)对其设置。首先必须对AD9833的正弦输出电压波形进行低通滤波以去除来自主时钟(MCLK)、镜像频率和高阶频率的馈通。然后将经过滤波的信号用作传感器的激励信号。根据传感器的阻抗变化,将响应信号放大以使其适合ADC的动态范围。传感器的输出和激励频率都馈送到AD7866 12 bit 1 Msps同步采样双ADC。在将ADC的输出数据馈送到DSP,以便通过计算传感器的幅度和相位变化做进一步的分析。

完整的集成传感器解决方案

图3所示的分立解决方案虽然有助于各种通用传感器的阻抗测量,但使用的宽带元件使该其成本昂贵。单个分立元件会增加其自身的误差源,并且有源元件会增加相位误差,所以必须经过校正将这些误差消除掉。一定需要DSP处理复杂的数学运算,并且还可能需要外部存储器来存储ADC的原始数据,这样会进一步增加成本。

如果仅需低频传感器分析,我们可提供一种低成本的解决方案。AD5933/34 12 bit IDC和网络分析器将上述主要处理框图集成到一颗单芯片集成电路(IC)。图4示出其功能框图。

频率发生器允许使用高达50 kHz的已知频率激励100 Ω~20 MΩ范围的复数阻抗。响应信号由内置ADC采样。内置DSP引擎完成ADC输出的离散傅立叶变换(DFT)。然后DFT算法返回实部(R)和虚部(I)数据字,从而允许方便地计算其阻抗。使用以下公式可以方便地计算阻抗的幅度和相位。

我们使用频率扫描来确定实际的实部阻抗值Z(ω)。我们可以在每一个频点计算阻抗,并且可以建立频率与幅度的关系曲线。

用户可以设置2 V、1 V、500 mV或200 mV的峰峰值正弦信号作为外部负载的激励源,并且可达到27 bit(小于0.1 Hz)的频率分辨率。

为了完成频率扫描,用户首先必须设置扫描所需的工作条件:起始频率、频率步幅以及步数,然后需要一个启动命令开始扫描。在每一点扫描频率处ADC都完成1024点采样并且计算DFT以为波形提供实部和虚部数据。将该实部和虚部数据通过I2C接口以两个16 bit字的形式提供给用户。如果其内置DSP有处理引擎,则意味着用户不必处理复杂的数学计算。它也无需存储ADC原始数据,仅需返回两个16 bit的字。还可以采用降低功能和降低成本的DSP解决方案,因为已经显著地降低了对处理能力的要求。阶跃响应的增益可设置为1或5倍。其ADC是一款3 V电源供电的低噪声、250 ksps或1 Msps采样率的高速ADC。系统时钟通过MCLK端的参考时钟从外部提供,MCLK可从外部晶体振荡器或通过内部PLL单元提供。

关键字:数字波形发生器  传感器  阻抗测量  频率调节 引用地址:数字波形发生器为传感器阻抗测量提供灵活的频率调节

上一篇:选用示波器所需考虑的10大要素
下一篇:使用多通道二极管功率探头 实现精确功率测量

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19

布局柔性传感器:小米入股了汉威科技子公司
3月14日,汉威科技公告,控股子公司苏州能斯达电子科技有限公司拟进行增资扩股并引进战略投资者湖北小米长江产业基金。小米长江产业基金以1000万元对公司控股子公司苏州能斯达进行增资,增资后将持有苏州能斯达5.21%的股权。 汉威科技公告表示,控股子公司苏州能斯达电子科技有限公司拟进行增资扩股并引进战略投资者湖北小米长江产业基金。小米长江产业基金以1000万元对公司控股子公司苏州能斯达进行增资,增资公司控股子公司苏州能斯达致力于柔性微纳传感技术的研发和产业化,为柔性传感器在物联网、智能穿戴、医疗健康、消费电子、智能汽车等领域提供完善的人机交互解决方案。 经过数年的潜心研究,苏州能斯达已建立了稳定的纳米敏感材料体系,掌握了柔性压阻、柔
[手机便携]
霍尼威尔磁阻传感器及其应用
    摘要: 介绍了霍尼威尔公司的HMC和HMR系列磁阻传感器的主要特点和引脚排列,详细论述了HMR2300磁阻传器的特点、命令、数据格式和应用注意事项。最后给出了用霍尼威尔公司磁阻传感器进行一维和二维恒流源测量和数字接口的应用电路,同时给出了使用HMC2300、ADC、单片机、RS232接口和置位/复位电路构成的三维磁场测量电路。     关键词: 磁阻传感器 测量 磁场 HMR2300 磁阻传感器早在大约2000年前就开始使用,最早的磁阻传感器是一块有磁极的磁石,人们用它来在无航道的大海上指示方向。然而,直到20世纪,磁阻传感器技术虽已具有更高的灵敏度、更小的尺寸和与电子系统更好的兼容性,但它仍然主要使
[应用]
助力自动驾驶,采埃孚展示数字化全方位视野的传感器架构
采埃孚数字化全方位视野的传感器架构 软硬件的完美配合是实现高度自动驾驶最具挑战的过程。在2019CES前夕,采埃孚在其科技日展出了自动驾驶软硬件最新成果。 采埃孚传感器系列的硬件包括最新一代摄像头、雷达、激光雷达和声音传感器。软件方面,采埃孚ProAI中央控制器拥有监测和分类的算法工具与车辆控制功能。整个车辆架构旨在为高标准车辆需求(包括极限温度、极限震动)提供解决方案,先进的传感器系统也将帮助客户应对更严苛的NCAP等安全规定和等级。 “采埃孚作为自动驾驶的先导者,已研发了一系列的传感器,使车辆具有数字化监测周围环境的能力。”采埃孚先期开发工程部门负责人兼采埃孚风险投资公司(Zukunft Ventures GmbH)总
[汽车电子]
助力自动驾驶,采埃孚展示<font color='red'>数字</font>化全方位视野的<font color='red'>传感器</font>架构
STM8L 温度传感器DS18B20
#define DS18B20_GPIO_PORT (GPIOC) #define DS18B20_GPIO_PIN (GPIO_Pin_2) #define DS18B20_PIN_SET_OUT() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast) #define DS18B20_PIN_SET_IN() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_In_PU_No_IT) #de
[单片机]
LeddarTech的固态LiDAR传感器获深圳市汽车电子行业协会卓越创新产品奖
一至五级 ADAS 和 AD 传感技术领域的领先企业 LeddarTech ®非常高兴地宣布,Leddar™ Pixell 于 2020 年 9 月 10 日在中国深圳荣获深圳市 汽车电子 行业协会颁发的卓越创新产品奖。 卓越创新产品奖关注对中国汽车行业产生影响的产品。该奖项凭借严格的评审程序和世界一流的专家评审小组,多年来已在中国汽车行业赢得了可信的声誉。获奖者在国际汽车行业得到广泛认可和推崇。奖项评选范围覆盖支持中国汽车工业的众多领域,包括大中型汽车企业、车辆制造商、一二级供应商、大学和科研机构。 这些奖项为促进汽车技术和创新活动作出了重要贡献,不仅在中国汽车工业领域而且在国际科学界都具有巨大的影响力和重要地位。深圳市
[汽车电子]
移动通信大会将开幕 微传感器概念股火爆“感应”
         在1月7~10日美国拉斯维加斯举办的2014年美国国际消费性电子展览会(CES)上,多家国际电子巨头推出的智能穿戴产品让众多爱好者津津乐道。如今,一年一度的MWC(世界移动通信大会)又将于今年2月24日在西班牙的巴塞罗那举办。分析人士认为,预计此次MWC上,可穿戴产品仍将是焦点。   《每日经济新闻》记者注意到,昨日多只可穿戴概念股出现涨停;另外,与可穿戴设备息息相关的MEMS(微机电系统)的相关上市公司股价也大幅上涨。但上海某券商行业分析师却对记者表示,“MEMS前景不错,但是国内企业做这块业务比较并不高端,大多数企业都是需要外购芯片然后封装。目前国内企业的MEMS产品比较低端。”   北京君正领衔涨停
[手机便携]
Maxim发布三款医疗健康传感器,助力穿戴设备24小时远程监控
未来十年,医疗健康产业将成为中国乃至全世界最大的产业。在某些国家,医疗产业占据整体GDP的10~13%,而目前中国的医疗健康产业仅占不到6%,未来还有巨大的成长空间。在医疗健康产业中,可穿戴设备正结合大数据、物联网产业发挥越来越重要的作用。 穿戴设备爆发带动医疗传感器升级 根据ICD的数据,穿戴设备去年出货量在1亿台左右,其中80%是腕带产品。对于穿戴厂商来说,利用医疗数据创造的附加价值,将是可穿戴产业未来发展的主要出路。要获得精确的医疗健康数据,各种专用传感器不可或缺。 今年4月份,全球排名第二的可穿戴厂商华米就推出了搭载ECG心电监测芯片的新一代手环,意图基于心电做生物特征识别和辅助诊断。而全球排名第一的Fitbit则透露将在
[医疗电子]
“类脑”无线网络可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴传感器奠定基础
无线通信网络能处理数千微芯片数据。图片来源:布朗大学官网 美国布朗大学研究团队在最新一期《自然·电子学》上描述了一种无线通信网络。它可有效地传输、接收和解码来自数千个微电子芯片的数据。 研究团队试图模仿大脑神秘且高效的工作方式。对传感器网络的新设计,使得芯片可植入体内或集成到可穿戴设备中。每个亚毫米大小的硅传感器都可模仿大脑中神经元通过电活动尖峰进行通信。传感器将特定事件检测为尖峰,然后使用无线电波实时无线传输该数据,从而节省能源和带宽。 团队在计算机上设计和模拟了复杂的电子设备,并通过多次制造迭代来创建传感器。该研究引入了一种称为“神经颗粒”的新型神经接口系统。该系统使用微型无线传感器的协调网络来记录和刺激大脑活动。 研
[物联网]
“类脑”无线网络可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴<font color='red'>传感器</font>奠定基础
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved