当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]我介绍了我们的电感数字转换器(LDC) 产品组合的最新成员。我们发布了四款多通道 LDC:LDC1312和LDC1612,它们具有两个匹配的通道;以及LDC1314和LDC1614,它们有四个匹配的通道。在这篇文章中,我将解释如何在多通道系统中配置它们。

我介绍了我们的电感数字转换器(LDC) 产品组合的最新成员。我们发布了四款多通道 LDC:LDC1312和LDC1612,它们具有两个匹配的通道;以及LDC1314和LDC1614,它们有四个匹配的通道。在这篇文章中,我将解释如何在多通道系统中配置它们。

LDC1312和LDC1314分别是用于电感感测解决方案的2通道和4通道12位电感数字转换器(LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1312和LDC1314能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于1kHz至10MHz的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围1kHz至10MHz较宽,因此还支持使用非常小的PCB线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
LDC1312和LDC1314提供匹配良好的通道,可实现差分测量与比率测量。因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移。得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的产品。相比同类感测技术,电感感测具有更高的性能、可靠性和灵活性,而且系统成本与功耗更低。
LDC1312和LDC1314能够通过I2C接口轻松进行配置。双通道LDC1312采用WSON-12封装,四通道LDC1314采用WQFN-16封装。

好处

多通道设计有几个好处:

· 需要多个传感器的系统现在可以使用单个 IC,如图 1 所示。这会降低系统成本并大大简化系统设计,因为传感器可以远离 LDC 放置。

· 各个通道在寄生效应和传感器驱动方面非常匹配。这些匹配良好的通道可用于高精度差分设计,例如图 2 所示的差分线性位置感测。或者,一个通道可用作没有目标的参考线圈,或固定位置的目标. 参考线圈通道可用于设置阈值、补偿温度变化或确定横向或旋转位置传感系统中的目标距离。

· 多通道架构减少的系统开销也降低了功耗。

 

1:新的多通道内核简化了具有多个传感器的系统

2:多通道内核可提高高精度差分设计的性能

频道选择

LDC 有两种操作模式:

1. 单通道(连续)模式:在此模式下,LDC 激活连接的传感器,然后在所选通道上连续转换。要将设备置于此模式,您需要设置以下寄存器:

a. 通过设置 AUTOSCAN_EN = 0(寄存器 0x1B,位 [15])将 LDC 置于单通道模式。请注意,设置此模式会导致 RR_SEQUENCE(寄存器 0x1B,位 [14:13])无效。

b. ACTIVE_CHAN(寄存器 0x1A,位 [15:14])选择活动通道。将此值设置为所需的通道(例如,00 将选择通道 0)。

请记住,高电流传感器驱动功能(HIGH_CURRENT_DRV,寄存器 0x1A:位 [6])仅在通道 0 的单通道模式下可用。

1. 多通道(顺序)模式:在此模式下,LDC 以循环方式在选定通道之间切换。要在此模式下配置设备,请设置以下寄存器:

a. AUTOSCAN_EN = 1(寄存器 0x1B,位 [15])设置多通道模式。设置后,ACTIVE_CHAN(寄存器 0x1A,位 [15:14])无效。

b. RR_SEQUENCE = 00(寄存器 0x1B,位 [14:13])选择通道 0 和 1 上的转换。在四通道LDC1314LDC1614 上,选项 01 启用三个通道(通道 0-2),选项 10 启用所有四个通道(通道 0-3)。

多通道设备包括一个内部滤波器,以降低对传感器噪声的敏感度。适当设置 DEGLITCH 设置(寄存器 0x1B,位 [2:0])。此设置对所有选定通道通用。在某些应用中,不同的传感器设计可用于不同的通道。因此,重要的是选择仍然高于最高频率通道的最低 DEGLITCH 带宽设置。



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