当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]知道吗,我们可以使用 WEBENCH® 在五分钟内设计一个用于感应感应的 PCB 线圈? 如果我们正在考虑使用LDC1000等电感数字转换器,但担心设计传感器线圈所需的时间,请查看WEBENCH® Inductive Sensing Designer。

知道吗,我们可以使用 WEBENCH® 在五分钟内设计一个用于感应感应的 PCB 线圈? 

如果我们正在考虑使用LDC1000电感数字转换器,但担心设计传感器线圈所需的时间,请查看WEBENCH® Inductive Sensing Designer

WEBENCH设计网页提供多套独特的设计工具,其中包括WEBENCH Visualizer 图形显示设计工具及 WEBENCH Power Architect 电源系统架构设计工具。WEBENCH Visualizer是目前唯一一套具备了两种独特功能的设计工具,它不但可以通过不同的图形或图表显示出各种电源及照明系统设计的特性,还可以在数秒内从无数的系统设计中筛选出一款符合个别用户特殊要求的电路设计。WEBENCH Power Architect 则可以让工程师轻松地完成各种具备优化功能的多负载、多供电电压的稳压供电系统设计。

WEBENCH Inductive Sensing Designer 是一种在线工具,可在五分钟内为许多电感传感应用设计传感器线圈。然后可以制造完成的线圈并将其连接到电感传感评估板以进行原型设计。在原型阶段之后,可以将线圈设计复制到主 PCB 艺术品中。

要在 WEBENCH 中设计线圈,我们可以遵循简单的 3 步方法:输入我们的系统要求,选择自动生成的线圈并将其导出到我们首选的 PCB 布局软件。

1.输入系统要求。

假设我们想在 4 PCB 上设计尽可能小的线圈,该线圈可以测量 10cm 不锈钢目标,分辨率为 5μm,目标与传感器线圈之间的距离可达 2cm我们可以将这些需求插入到需求和概念图面板中。如果我们愿意,我们甚至可以在过滤器面板中预先过滤结果。

 

请记住,给定分辨率下的最大目标距离随线圈直径而变化。要了解有关最大目标距离的更多信息,请查看此博客文章:LDC1000 前三个问题

2. 查看自动生成线圈的模拟性能,并为我们的系统选择最佳匹配。

单击重新计算按钮后,WEBENCH 会显示满足系统要求的八种解决方案。该工具会自动计算许多线圈参数,包括每层的匝数、线圈电感和模拟分辨率。它还建议了传感器电容值。我们不必使用建议的传感器电容值,但下面显示的图表屏幕上的模拟曲线基于建议值

我们可以按线圈直径对结果进行排序,并选择最小的 4 PCB。在此示例中,WEBENCH 显示最小的是“PCB 电感线圈 6”:直径为 3 厘米的线圈,每层 69 匝,自由场电感为 830μH

 

单击所选线圈的开放式设计按钮后,我们可以查看仿真图(Rp 与距离、电感与距离以及分辨率与距离)和操作值。为方便起见,WEBENCH 还显示了原理图、材料清单和线圈的预览图像。

 

如果所选线圈不适合我们的需要,我们可以单击返回按钮并选择另一个线圈。

3.将线圈导出到我们喜欢的PCB布局软件。

如果我们对设计感到满意,只需单击“CAD 文件导出按钮。提供五种常见的 PCB CAD 工具输出格式:

 

我将线圈导出到 Altium 设计师。这是 Altium PCB 项目的样子:

 

WEBENCH 是一款功能强大的在线工具,只需五分钟即可生成感应感应线圈。它极大地减少了大多数感应传感系统的原型设计和开发时间。



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭