<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    PSoC 微控制器和 LVDT 測量位置

    發布時間:2023-03-31 責任編輯:lina

    【導讀】將LVDT(線性可變差動變壓器)連接到微控制器可能具有挑戰性,因為LVDT需要交流輸入激勵和交流輸出測量來確定其可移動磁芯的位置(參考文獻 1 ).大多數微控制器缺乏專用的交流信號生成和處理能力,因此需要外部電路來生成無諧波、幅度和頻率穩定的正弦波信號。將LVDT的輸出信號的幅度和相位轉換為與微控制器內部ADC兼容的形式通常需要額外的外部電路。


    將LVDT(線性可變差動變壓器)連接到微控制器可能具有挑戰性,因為LVDT需要交流輸入激勵和交流輸出測量來確定其可移動磁芯的位置(參考文獻 1 ).大多數微控制器缺乏專用的交流信號生成和處理能力,因此需要外部電路來生成無諧波、幅度和頻率穩定的正弦波信號。將LVDT的輸出信號的幅度和相位轉換為與微控制器內部ADC兼容的形式通常需要額外的外部電路。

    與傳統微控制器相比, 賽普拉斯半導體公司 PSoC 微控制器包括用戶可配置的邏輯和模擬模塊,可簡化交流信號的生成和測量。PSoC 設備具有不同尋常的功能,即能夠生成模擬信號而無需持續關注 CPU。PSoC 靈活的模擬和數字模塊可以驅動 LVDT 并測量其輸出,而無需任何外部電路。 圖1 顯示了LVDT接口的完整電路,以及 圖2 顯示了 PSoC 微控制器的內部電路塊。


    PSoC 微控制器和 LVDT 測量位置
    圖1 單個PSoC可以激勵LVDT,將其內核位置數字化,并將數據呈現給外部LCD。

    PSoC 微控制器和 LVDT 測量位置
    圖2 LVDT接口電路需要許多模擬功能。


    PSoC 使用成對用戶可配置的開關電容模塊來實現帶通和低通濾波器。通過生成方波并通過個開關電容模塊內置的調制器將其施加到 PSoC 開關電容濾波器上,可以創建高質量的正弦波。使方波通過以方波基頻為中心的窄帶通濾波器可消除大部分諧波。

    要從PSoC開關電容帶通濾波器獲得保真度的正弦波形,請使用盡可能高的過采樣率(大約33倍)或每個正弦波周期33步。產生的正弦波足夠平滑,可以驅動LVDT,從而衰減任何殘留的高次諧波。使用可編程增益放大器調整PSoC的內部基準電壓源,可在方波進行濾波之前對其進行粗略控制。為了補償波形的直流失調電壓,放大器緩沖2.6V內部模擬地基準,并驅動一個輸出引腳,用作LVDT的模擬地回路。

    LVDT的輸出由一個可變幅度的正弦波電壓組成,其相對于正弦波激勵電壓的相位角經歷一個顯著的可變偏移,有時超過180°。來自LVDT的信號驅動PSoC的可編程增益放大器之一,其輸出饋送開關電容低通濾波器,然后饋送調制器以進行同步整流。整流信號驅動一個輸出引腳和一個PSoC的開關電容ADC。

    將LVDT的輸出施加到同步整流器,然后施加低通濾波器,產生直流電壓,該直流電壓可為ADC供電或直接驅動模擬反饋控制系統。在PSoC微控制器中,連接到ADC的低通開關電容濾波器要求相同的采樣時鐘驅動兩個電路,因此PSoC的11位Δ-Σ型ADC的轉換速率約為低通濾波器轉折頻率的一半。同步整流產生的紋波頻率是激勵頻率的兩倍,因此更容易用低通濾波器去除。將低通濾波器的轉折頻率重新定位到激勵頻率的三分之一,可以將LVDT的輸出測量為11位分辨率,標準偏差為1 LSB(有效位)或更低。

    將 PSoC 的 24MHz 內部系統時鐘與配置為計數器鏈的邏輯塊進行分頻,可生成開關電容模擬電路模塊所需的所有數字時鐘信號。在電源應用或復位后,PSoC 的 CPU 配置所有配置的模擬和數字模塊并開始運行。從那時起,硬件激勵LVDT并以500個樣本/秒的速度測量其輸出,而無需CPU的進一步干預。當 PSoC 的 CPU 以 12 MHz 的頻率運行時,處理 ADC 的內務管理和中斷消耗不到 CPU 資源的 3%。

    PSoC的大量資源仍可用于計算LVDT的位置,并在LCD模塊上以文本格式顯示結果。四個模擬模塊、五個邏輯模塊和許多I/O引腳仍然可用,以支持要求更高的應用。 圖3 顯示可用于添加功能的可配置塊。


    PSoC 微控制器和 LVDT 測量位置
    圖3 您可以使用未標記的電路塊進行擴展。

     

    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    電源模塊為何需要隔離

    金山辦公攜信創協同辦公亮相CITE2023

    跨越速運集團有限公司:速度與安全至上,時時為客戶護航

    2023中國(大灣區)工業互聯網發展與安全峰會活動方案

    8萬人齊聚深圳!想和華為、比亞迪們聊聊天

    設計基于 GaN 的電源系統的更簡單方法:比較市場上的集成驅動器產品



    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲免费日韩无码系列| 亚洲中文字幕无码中文字在线| 亚洲情XO亚洲色XO无码| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 日韩人妻无码精品一专区| 最好看的电影2019中文字幕| 国产 欧美 亚洲 中文字幕| 日韩人妻无码一区二区三区99| 中文字幕一区在线观看视频| 亚洲国产精品无码久久久久久曰 | 日韩中文在线视频| 国产亚洲情侣一区二区无码AV| 亚洲av无码一区二区三区网站| 最好看最新的中文字幕免费| 久久精品中文字幕一区| 免费无码专区毛片高潮喷水| 免费无码中文字幕A级毛片| 亚洲人成影院在线无码按摩店| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 亚洲色偷拍另类无码专区| 日韩欧美成人免费中文字幕| 中文字幕精品无码一区二区三区 | 亚洲精品无码mv在线观看网站| 欧美日韩中文国产va另类| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 久久中文字幕无码专区| 4444亚洲人成无码网在线观看| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区 | 中文字幕日韩欧美| 欧美日韩中文字幕在线| 在线播放中文字幕| 最近最好最新2019中文字幕免费| 2022中文字幕在线| 最近2019在线观看中文视频| 日本免费在线中文字幕| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| √天堂中文www官网在线| 在线观看中文字幕码| 精品无码国产自产在线观看水浒传| 日韩人妻无码精品系列|