单芯片AD593/4提供完整的传感器激励和测量解决方案

最新更新时间:2007-04-23来源: 电子产品世界关键字:频率  电感  电容  反馈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

  当今的许多工业和仪器仪表应用都涉及传感器测量。传感器的功能就是监视系统中的变化,然后将此数据反馈给主控制器。用于简单的电压或电流测量的传感器可能是电阻性的。但是,有些传感器系统可能是电感性或电容性的,就是说在传感器频率范围内阻抗变化是非线性的。

  这类复阻抗传感器的典型例子就是接近传感器——用于检测一个运动物体的相对距离;另外,容性传感器或感性传感器——在医用设备中用于测量血流或者分析血压或血质。

  为了用这些“复阻抗传感器”实现测量,必须提供一种交流(AC)激励频率源在传感器的频率范围内进行扫描。本文试图说明如何采用单芯片数字波形发生器轻松实现这种高达10 MHz的频率扫描。还介绍了一种带集成激励、响应和数字信号处理器(DSP)功能完整的单芯片传感器解决方案,它适合要求高达近50 kHz激励频率的应用。

传感器:工作原理

  图1示出一种具由感抗和容抗特性组成的复阻抗传感器模型。

  通过传感器的激励频率信号会根据传感器的L或C瞬时值表现出相应的幅度、频率或者相位的改变。例如,超声波液流计会表现出相位偏移,而接近传感器会引起幅度改变。


图1. 具有复阻抗特性的传感器模型

  跟踪这种变化阻抗的最常用方法就是监视电路的谐振频率。谐振频率就是电容值等于电感值所在的频率点。这也是频率曲线上最大阻抗值对应的频率点。例如,考虑如图2所示的接近传感器情况。在正常情况下,例如在静态条件下,传感器的L,R和C都具有一个唯一值,在谐振频率Fo处具有最大阻抗值。当一个运动物体接近传感器时,那么传感器的L和C值就会改变,并且产生一个新的谐振频率。通过监测谐振频率的变化(从而导致阻抗的变化),就有可能推测出运动物体相对传感器的移动距离。

 


图2 . 接近传感器的谐振频率随移动距离的变化。

计算谐振频率

  计算电路的谐振频率需要测量频率和阻抗的关系(如图2所示),尤其是需要一个能够在一定频率范围内具有扫描能力的波形发生器。一种简单、低成本的实现方法就是采用AD5930波形发生器。AD5930具有在一组预设置的频率范围内提供线性扫描的能力。一旦条件设定,就无需进一步的控制,除了一个用于启动频率扫描的触发器。

  AD5930具有许多优点:输出频率的分辨率为28 bit,所以用户能以小于0.1 Hz的控制精度输出频率。其输出频率范围为0~10 MHz,从而对选择传感器具有很大的灵活性。例如,有些传感器的频率范围很窄,但是要求在此频率范围内具有很高的分辨率。还有些传感器可能需要很宽的调频范围,但是分辨率要求较低。
采用这种方法很容易计算出传感器的谐振频率。

系统框图

  这种系统的典型框图如图3所示。通过BF-535 DSP处理器设置AD5930数字波形发生器。需要对从AD5930产生的正弦波输出电压波形进行低通滤波和放大以便消除主时钟(MCLK)、镜像频率和高频噪声产生的馈通。经过滤波的信号可用作传感器的激励频率源。根据传感器的阻抗响应信号可能需要进行放大以便使其进入模数转换器(ADC)的动态范围内。传感器的输出和激励频率源都输入到AD7266——一种12 bit、2 MSPS的同步采样双ADC。将ADC输出的数据保存在存储器中以便做进一步的分析以计算出传感器的相位和幅度偏移。

 
图3. 系统框图

完整的集成传感器解决方案

  上面介绍的分立解决方案是一种常用的传感器阻抗测量解决方案。该方案可能需要许多分立元件,所以是一种高成本的传感器分析解决方案。这些单独的元件还会增加自身的误差源。设计中的有源元件还会增加相位误差,这也是需要校正。另外,还需要DSP处理一些复杂的数学计算,这样可能需要外部存储器来存储原始的ADC数据,从而会进一步增加成本。

  解决上述低频率传感器分析问题的解决方案是AD5933/4器件,它将上述主要处理模块都集成到一颗芯片中。该芯片的内核包括3个主要单元:用于提供频率扫描的直接数字频率合成器(DDS)波形发生器; 用于测量传感器的响应的12 bit、1 MSPS ADC;以及最后能够对ADC测量数据进行1024点离散傅立叶变换(DFT)运算的DSP引擎。

  DFT运算结果提供一个实部(R)和一个虚部(I)数据,从而可以方便地计算出阻抗。采用下面的公式很容易计算出阻抗的幅度和相位:

 

  为了确定实际的实数阻抗值Z(ω),通常需要进行频率扫描。可以计算出每个频率点的阻抗,从而可以得出一条频率与幅度的关系曲线。这样就很容易测量出100 Ω~20 MΩ范围内的阻抗。该系统允许用户设置一个2 V峰峰值(PK-PK)的正弦信号作为外部负载的激励频率源。输出范围还可以设置为1V,500 mV和200 mV。频率分辨率可以达到27 bit(< 0.1 Hz)。

实现频率扫描:

  为了实现频率扫描,用户必须首先设置频率扫描所需要的条件:需要一个起始频率、频率间隔和扫频点数。然后需要一个启动命令开始扫描。在每个扫描频点,ADC先完成1024个采样,然后进行DFT计算以便提供该波形的实部和虚部数据。此实部和虚部数据通过I2C接口以两个16 bit字形式提供给用户。片内DSP处理单元的优点是用户不必进行复杂的数学计算,也无需存储ADC原始数据,只需提供两个16 bit的数据。因此,它还允许选择更便宜的DSP解决方案,因为大大降低了对最终处理能力的要求。

关键字:频率  电感  电容  反馈 编辑: 引用地址:单芯片AD593/4提供完整的传感器激励和测量解决方案

上一篇:基于离散布置光电传感器的连续路径识别算法
下一篇:一种用于地震检波的传感器网络节点的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:46

万用表外接小电容测试挡电路图
普通万用表很难测量0.01UF以下的小电容器.如加装一级晶体三极管放大线路,就可以观察到小电容的充放电现象了,图中所示就是根据这一原理给万用表加装一个小电容测试挡的线路图.
[测试测量]
万用表外接小<font color='red'>电容</font>测试挡电路图
外媒首曝骁龙850:3GHz频率 用于Win10笔记本
骁龙845推出后,坊间就开始流传骁龙855芯片的传言,从纸面推演以及一些爆料人的消息指出,骁龙855预计会在年底推出,基于7nm工艺打造,集成X50 5G网络基带。 不过,在骁龙845和骁龙855之间,高通似乎还准备了一颗骁龙850。 据知名爆料人Roland Quandt,高通即将推出骁龙850,可以简单理解为高频版的骁龙845。这有点像当年骁龙821之于骁龙820的进化,不过区别在于,骁龙850并不是手机准备的,而是Windows 10笔记本。 ARM笔记本在去年首发了三款,分别来自惠普、华硕和联想。他们均搭载骁龙835芯片,定位是ACPC(全互联PC),即主打4G上网。同时由于高通多年在手机基带上积累
[半导体设计/制造]
具有平坦频率特性的±90度的移相电路
电路的功能 移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。 本电路的基本相移为90度,如把电阻R0的阻值变成无限大,可进行0~+180度移相。 电路工作原理 利用OP放大器的差动输入,在FO=1/2πCO.RO处产生+90度相移,如果输入频率F在0~∞范围内变化,相们便会在180~0度之间改变。若以产生90度相移的频率为中心,频率偏离时,其相们角φ为: 为了获得任意的相们角,CO应选择适当的电容量,并使 如用特写的频率进行准确的90度
[模拟电子]
具有平坦<font color='red'>频率</font>特性的±90度的移相电路
给定10kHz方波时的电感电流电路图
给定10kHz方波时的电感电流电路图 1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,50μs/格 图 给定10kHz方波时的电感电流电路图
[电源管理]
给定10kHz方波时的<font color='red'>电感</font>电流电路图
TI推出业内首款多通道电感数字转换器
全新器件可在绝大多数环境中实现精确定位和运动感测。 2015年5月6日,北京讯--- 近日,德州仪器 (TI) 发布了业内首款多通道电感数字转换器 (LDC)。此次推出的LDC1614系列中的这4款全新器件隶属于TI在2013年推出的首个数据转换器产品类别,这让TI创新型LDC产品库获得了进一步的丰富和补充。这些器件在单个IC中提供2个或4个匹配通道,以及高达28位的分辨率。 通过高精度和多通道功能的组合,工程师们可以用更简单的系统设计和更少的成本设计实现高动态范围定位和运动感测解决方案。与其它技术不同,启用了LDC的电感感测将低成本、高可靠性电感器用作传感器,这些传感器可被放置在远离IC的
[模拟电子]
电容需求暴涨 日厂电子零件出货增幅为史上最大
因电容需求暴涨,带动日厂电子零件出货额创下史上最大增幅,其中欧美市场出货额飙增逾九成,中国市场增长超两成。 日本电子信息技术产业协会(JEITA)7月30日公布统计数据,因来自欧美的电容需求暴增,带动2021年5月日本电子零件厂全球出货金额较去年同月大增39.4%至3,250亿日元,连续第9个月呈现增长,月出货额连续第9个月突破3,000亿日元大关,增幅创JEITA官网上有资料可供比较的2014年度以来史上最大。 就区域情况来看,所有区域出货额皆呈现增长。其中,5月日厂于日本国内的电子零件出货额较去年同月成长33.4%至665亿日元;对美洲出货额暴增94.2%至326亿日元;对欧洲出货额暴增97.3%至329亿日元;智能手机等电子
[手机便携]
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[应用]
论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
论电源中安规<font color='red'>电容</font>的重要性
小广播
最新传感技术文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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