当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化

  将一个LVDT(线性可变差分变压器)连接到一个微控制器是有挑战性的工作,因为一个LVDT需要交流输入的激励和对交流输出的测量,以确定其可动核的位置(参考文献1)。多数微控制器都缺乏专用的交流信号生成与处理能力,因此需要外部电路来产生无谐波、波幅与频率稳定的正弦波信号。要将LVDT的输出信号波幅与相位转换成与微控制器内部ADC兼容的格式,一般需要添加外部电路。


  与一般微控制器相比,Cypress半导体公司的PSoC微控制器含有用户可配置的逻辑和模拟电路块,简化了交流信号的生成与测量工作。PSoC器件有独特的功能,即无需 CPU的连续干预就能生成模拟信号。PSoC灵活的模拟与数字块可以驱动一支LVDT,并无需外部电路就可以测量其输出。图1是LVDT接口的完整电路,图2是PSoC微控制器的内部电路框图。


  PSoC采用一对用户可配置的开关电容器块,同时实现带通滤波器和低通滤波器。你可以通过生成一个方波,并通过建立在第一个开关电容器块中的调制器,将其加在PSoC开关电容滤波器上,从而创建高质量的正弦波。使方波通过一个中心位于方波基频的窄带带通滤波器,可以去除大多数谐波。

  为使PSoC开关电容带通滤波器产生最高保真度的正弦波,要用尽可能高的过采样速率,因数约为33,即每个正弦波周期33步。得到的正弦波平滑得足以驱动能衰减所有残余高阶谐波的LVDT。采用一个可变增益放大器标定PSoC的内部电压基准,就可以在方波滤波前对其波幅作粗略的控制。为了补偿波形的直流偏移电压,放大器对2.6V内部模拟接地基准进行缓冲,并驱动用作LVDT模拟地回路的输出脚。

  LVDT输出包括一个幅度可变的正弦波电压,其相对于正弦波激励电压的相位角要经受一个相当大的可变移位,有时相移要超过180。。LVDT的一个信号驱动PSoC的一个可变增益放大器,其输出送至一个开关电容低通滤波器,并跟随一个用于同步整流的调制器。整流后的信号驱动一个输出脚,以及一个PSoC的开关电容ADC。

  将LVDT输出加在同步整流器上,后跟随一个低通滤波器,这样产生一个直流电压,它可以送至ADC或直接驱动一个模拟反馈控制系统。在PSoC微控制器中,连接到ADC的低通开关电容滤波器需要相同的采样时钟来驱动两个电路,因此,PSoC 11位Δ-S ADC的转换速率大约是低通滤波器角频率的一半。同步整流产生的纹波频率是激励频率的两倍,因此更容易用低通滤波器去除。将低通滤波器的角频率重新确定为激励频率的三分之一,就可以在等于或低于1 LSB(最低有效位)标准偏差下,使LVDT输出的测量达到11位分辨率。


  用作为计数器链配置的逻辑电路块将 PSoC 24 MHz 内部系统时钟分频,就得到开关电容器模拟电路块需要的所有数字时钟信号。在加电或复位之后,PSoC的CPU配置所有可配置的模拟与数字电路块,并开始运行。以后硬件便能够激励LVDT并以每秒500次采样速率测量其输出,无需CPU的进一步干预。当 PSoC CPU运行在12 MHz时,处理ADC内部活动以及中断只消耗不到3%的CPU资源。

  对于计算LVDT位置以及在LCD模块上以文本形式显示结果时有大量PSoC资源可用。有四个模拟电路块、五个逻辑电路块和很多I/O脚都可以用于支持更高要求的应用。图3显示了附加功能可以使用的配置块。

参考文献
1."Linear variable differential transformer," Wikipedia.

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