论坛
硬件设计
厂商专区
大联大技术论坛
英飞凌技术社区
意法半导体社区
开步电子社区
Qualcomm物联网技术论坛
ZigBee & IAR 小组
硬件设计
电子基础
电路图
模拟技术
电源技术
测试测量技术
EDA与IC设计
硬件开发经验
制造与封装
拆解基地
评测
嵌入式/开源硬件
可编程器件
嵌入式与MCU
开源硬件与DIY
学生创客专区
通信/手机/物联网
通信与网络
消费电子与智能设备
汽车电子与车联网
物联网与智能家居
机器人/工业电子
电机与控制
工业电子与自动化
机器人技术与AI
无人机专区
供应链专区
采购与销售
分销与供应链
资本与市场
方案/元器件供求
职场与创业
面包板社区活动
管理沙龙
工程师职场
新手反馈与建议
路边社娱乐
模拟技术
AD2S1200,2对极的旋变,...
22
2
发帖
提问
楼主
AD2S1200,2对极的旋变,但输出每对极有4组0-4096,求解
用户3895898
1
主题
1
帖子
107
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
102
发消息
6182
2
发表于 2019-9-17 15:43:17
显示全部楼层
AD2S1200,2对极的旋变,但输出每对极有4组0-4096,求解
继续阅读本篇相关更多标签
AD2S1200
写原创有奖励!2025面包板原创奖励正在进行中
举报
22
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
热门资料
超强超全布线经验教程大全
100v的过流保护Efuse介绍
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二 ...
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全 ...
高速电路传输线效应分析与处理 ...
热门活动
3D IC设计卡在哪儿?
5场研讨会揭秘3DIC全攻略
热管理技术新标杆:ST维也纳PFC与FOC控制方案深度解析
即开即用:IC云仿真极简方案
超低功耗CW32L083系列
TOLG 技术采用超紧凑的海鸥翼式引脚设计
技术文库
SATA3.0接口PCB布局走线注意事项 ...
嵌入式软件开发,用过长度为零的数组没 ...
超声波清洗引入的芯片金属化裂纹机理分 ...
学51单片机很顺,学STM32却一头雾水? ...
防反接倒灌电路【功率电路防倒灌】 ...
全部回复 2
193
主题
419
帖子
3153
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
2731
发消息
法师
发表于2019-9-17 19:42:21
显示全部楼层
沙发
本帖最后由 法师 于 2019-9-17 19:47 编辑
对于这方面我不是很解,我从网上找到了一个资料,尽供参考:
文章来源于网络
如何利用AD2S1210设计高性能旋变数字(RDC)电路?
图4-68所示电路是一款完整的高性能旋变数字(RDC)电路,该电路可在汽车、航空
电子
和关键
工业应用等要求宽温度范围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。
该电路具有创新的旋变转子驱动器,提供两种工作模式:高性能和低功耗。在高性能模式下,系
统采用12V单电源供电,能够为旋转
变压器
提供6.4V。(18V峰一峰值)的驱动信号。在低功耗状态
下,系统采用6V单电源供电,能够为旋转变压器提供3.2Vm(9.2V峰一峰值)的驱动信号,且系统功
耗小于lOOmA。驱动器和接收器均提供有源滤波,可最大程度减少量化噪声的影响。
10位模式下,RDC的最大跟踪速率为3125r/s(分辨率=21弧分);16位模式下为156.25r/s(分
辨率=19.8弧秒)。
(l)电路描述
信号链设计时需仔细,不仅要考虑幅度和频率,还需注意相移和稳定性。此外,旋转变压器转子
绕组的电抗具有阻性分量和感性分量。
AD2S1210 RDC激励信号频率范围为2~20kHz,以250 Hz增量进行设置。大部分旋转变压器的
额定激励频率固定,典型值为lOkHz左右。不同的旋转变压器具有不同的相移,信号链设计中必须予
以考虑。
激励信号施加于旋变转子绕组,后者其实是一个非理想电感,典型电阻性分量为50~200Q,电抗
性分量为0~200Q。例如,图4-68所示电路中的旋转变压器(型号为Tamagawa TS2620N2IEI1)阻
抗在lOkHz时为70Q +jIOOQ。
典型激励电压可高达20V峰一峰值(7.lVrms),因此必须考虑旋变驱动器的最大电流和最大功耗。
本电路选用AD8397,因为该器件具有宽电源范围(24V)、高输出电流(采用+12V电源时,输入32Q
负载的峰值电流为3lOmA)、轨到轨输出电压和低热阻封装(8引脚SOIC EP封装的OJA=47.2℃/W)。
AD2S1210的激励输出信号来自内部DAC,该DAC会产生一定的量化噪声和失真。由于这个原
因,双通道运算放大器AD8692配置为三阶有源巴特沃兹滤波器,以便减少驱动信号噪声。类似地,
SIN和COS接收器电路使用两个四通道运算放大器AD8694作为有源噪声滤波器。
(2)信号链设计
信号链设计中必须考虑以下因素:
‘AD2S1210激励信号输出范围:3.2V(最小值)、3.6V(典型值)、4.OV(最大值);
‘AD8692输出电压范围:0.29~4.6V,+5V电源供电时;
‘AD8397输出电压范围:0.18~5.87V,+6V电源供电时:
‘AD8397输出电压范围:0.35~11.7V,+12V电源供电时;
‘旋转变压器( TS2620N2IE11)变压比:0.5;
‘旋转变压器( TS2620N2IEIl)相移:0。;
‘AD8694输出电压范围:0.37~4.6V,+5V电源供电时;
‘AD2S1210输入差分峰峰值信号范围(SIN、COS):2.3V(最小值)、3.15V(典型值)、4.OV
(最大值):
·旋转变压器输出siN、COS负载应当相等;
·旋转变压器输出负载应当至少等于旋转变压器输出阻抗的20倍;
·总信号链相移范围:nx180。-44。≤cp≤nx180。+44。,,?为整数。
(3)旋转变压器激励滤波器和驱动器电路
AD2S1210激励驱动器和滤波器电路如图4-69所示。必须密切关注信号链路上每一部分的增益和
信号电平,避免AD8397输出驱动器在AD2S1210的4.OV峰一峰值最大激励(EXE)下达到饱和。注
意,由于以差分方式驱动旋转变压器,对应真正EXE输出和互补EXE输出分别有两个相同的通道,
如图4-69所示。
AD8692滤波器电路的直流增益为一1。对于高性能模式(SI关闭),AD8397驱动器级的增益设
为2.5(若使用实际可用电阻则为2.49),从而使用12V电源供电时,4.OV峰一峰值EXE输入产生10V
峰一峰值输出。这将允许AD8397的输出相对于每条供电轨可以有1V裕量。对于低功耗模式(S1开启),
增益设为1.28,从而使用6V电源供电时,4.OV峰一峰值EXE输入产生5.12V峰一峰值输出。
ADG1612典型导通电阻小于1Q,适用于增益开关。但是,由于开关的关断电容典型值为72pF,
不应直接将其与运算放大器的输入相连。注意,在电路中R6接地,电容关断时对性能的影响极小。
AD8692配置为多反馈(MFB)三阶巴特沃兹低通滤波器,相移范围为180。±15。。为该滤波器
选择适当的运算放大器很重要。一般而言,运算放大器的增益带宽积应当至少比有源滤波器l的-3dB截
止频率大20倍。在这种情况下,截止频率为88kHz,AD8692的增益带宽积为10MHz,即截止频率的
1 13倍。由于AD8692是一款CMOS运算放大器,其输入偏置电流极低,并且不会对滤波器的直流特
性产生很大影响。输入电容为7.5pF,可使滤波器设计中所选电容的截止频率影响降至最低。
滤波器的-3dB截止频率为88kHz,lOkHz时的相移为-13。,lOkHz的直流增益为1。AD8397功
率放大器增益可配置为1.28(低增益模式)或2.49(高增益模式)。低增益模式下,lOkHz时的相移
等于-1.9。,而高增益模式下的相移等于-5.2。。
AD8692三阶低通滤波器响应如图4-70所示。
该滤波器可极为有效地降低驱动旋转变压器的激励信号所产生的噪声。图4-71显示的是lOkHz
EXE信号,直接在AD2S1210的输出端进行测量。图4-72显示C3处测得的信号(输入至AD8397)
以及滤波器过滤噪声的有效性。
图4-73和图4-74分别显示低功耗模式下和高性能模式下,在旋转变压器某个输入端测量的
AD8397输出。注意,这些信号在旋转变压器输入的一侧测得,而施加于旋转变压器的实际差分信号
具有双倍的幅度。
(4)旋转变压器SIN/COS接收器电路和滤波器
图4-75显示接收器电路,包括三阶巴特沃兹滤波器和可编程增益级。驱动器电路处于高性能模式时
( Vcc=12V),SI开启,总增益为0.35。驱动旋转变压器的输入为18V峰一峰值(差分),而由于旋转变
压器的转换比为0.5,因此SIN/COS输出为9V峰峰值差分。9V峰峰值差分等于4.5V峰峰值单端,
当其乘以0.35增益系数时,可得1.58V峰一峰值(3.16V峰一峰值差分),适用于AD2S1210SIN/COS输入
的最佳输入电压。类似地,在低功耗模式下,SI关断,总增益为0.7,同样为AD2S1210的sn/cos输
入提供最佳输入信号电平。
除了提供增益调节,接收器电路还拥有截止频率为63kHz、lOkHz时相移为-18.6。的三阶巴特沃
兹滤波器特性。
低增益模式和高增益模式下滤波器的频率响应分别如图4-76和图4-77所示。
AD2S1210 SIN/COS输入端的电压如图4-78所示(1.64V峰一峰值,3.28V峰一峰值差分)。
图4-79显示AD2S1210 EXC引脚(通道1,黄色)到SIN输入引脚(通道2,蓝色)之间的总相
移约为40。,低于44。的最大设计值。
(5)自动模式检测电路
图4-80所示复位电路采用ADM6328微处理器复位电路,可根
据VCC电压值确定驱动器和接收器的增益。阈值电压设为如果VCC
高于11.5V,那么电路将切换到高性能模式;如果VCC低于11.5V,
那么电路切换到低功耗模式。
由于ADM6328功耗仅lu_A,该器件可使用高阻抗R1/R3电阻分
压器输出作为其电源,而不会产生很大的压降。
ADM6328具有开漏输出,电阻R2用作上拉电阻。这样可以确
保输出摆幅与VCC输入无关。ADM6328电源电压由下式确定:
R1和R3分别选用1.6kQ和390Q,比值为4.102。
(6)旋转变压器驱动器功率放大器功耗
由于旋转变压器具有相对较低的阻抗和较大的VCC电压,了解AD8397驱动放大器的功耗非常重
要,以确保满足最大功耗规格要求。AD8397安全工作的最大功耗受限于结温的升高。
塑封器件的最大安全结温由塑料的相变温度决定,约为150℃。即便只是暂时超过此限值,由于
封装对芯片作用的应力改变,参数性能也可能会发生变化。
结温的上升可根据环境温度(T)、封装热阻(OJA)和放大器功耗(PAM,)算出:
Tj=T+PAMp×OJA
本电路使用AD8397ARDZ.该器件采用带裸露焊盘(EP)的8引脚SOIC封装,OJA =47.2℃/W。
放大器功耗PAMP为电源提供的功耗PSUPPLY中减去负载功耗PLOAD,即:
PAMP=PSUPPLY-PLOAD 使用Tamagawa TS2620N21E1I旋转变压器时,lOkHz下的阻抗为70 Ω+jl00 Q。在高性能状态下
(VCC=12V、A=10V),使用上述推导等式可算得AD8397功耗为390mW。
AD8397(EP封装)的结至环境热阻OJA为47.2℃/W,因此上升至环境温度以上的结温为47.2℃
/Wx0.39W=18.4℃。
(7)电源
整个电路采用+6V或+12V外部VCC供电,具体取决于工作模式。电路的5V电源来自5V、500mA
低压差调节器(LDO) ADP7104-5。3.3V ADP7104-3.3用于提供3.3V电源。
PCB设计和布局考虑
不良布局会导致性能不佳,哪怕与RDC电路有关的频率较低。例如,虽然旋转变压器采用lOkHz
激励信号工作,AD2S1210的工作时钟为8.192MHz,但是进行布局、接地和去耦时,必须将其看作高
速器件。
针对CN-0276提供设计支持包,包含完整的原理图、PAD和Gerber布局文件,以及物料清单。
设计支持包位于:http://www.analog.com/CN0276-DesignSupport。
(8)系统性能结果
测量电路整体系统噪声的一种好办法是固定旋转变压器位置,并生成输出代码直方图。应在禁用
迟滞功能的情况下执行该测试。图4-82~图4-85显示AD2S1210的输出码直方图(1011 2/1 4/16位角度
精度模式)。各种情况下均使用全16位RDC产生直方图,电路处于高性能模式下(VCC=+12V)。
直方图显示,驱动器和接收器电路上集成低通滤波器的AD2S1210可在所有模式’卜.获得高角度分
辨率。
(9)常见变化
CN-0276电路可用于各种类型的旋转变压器。为获得最佳性能,设计人员应适当调整无源器件。
使电路适应不同旋转变压器的基本原则是:
①确保每个放大器输出保持在允许的电压范围内。
②确保没有元器件发生过压情况。例如,若旋转变压器输出电压对于ADG1611开关而言过高,
可以在电路的输入端串联一个电阻,如图4-75所示。
③确保总信号链相移保持在如下范围内:nx180。-44。≤~nx180。+44。,其中n为整数。
在某些应用中,可加入一个电容并与旋转变压器的初级绕组并联连接,并选择适当的值,使其以工作频率与旋转变压器电感产生谐振。这会使负载表现为阻性。例如,电路中使用的旋转变压器在
lOkHz下的电抗为IOOQ,相当于1.6mH电感。与初级端并联的160 nF电容使负载大约为70Q,这是
阻抗的真实部分。
然而,在较高的频率下(但仍然在运算放大器的带宽范围内),运算放大器可能会因为容性负载
而振荡。本应用中,必须仔细补偿运算放大器,从而使其在整个带宽内保持稳定。
(10)电路评估与测试
本电路使用EVAL-CN0276-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CBlZSDP-B系统演示平台控制器板。这两
片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVALCN0276-SDPZ包含待评
估电路;EVAL-SDP-CBlZ(SDP-B)与CN-0276评估软件一起使用,可交换来自EVAL-CN0276-SDPZ
的数据。
A.设备要求
·带USB端口的Windows@7(或更新)PC
·EVAL-CN0276-SDPZ电路板
·EVAL-SDP-CBIZ SDP-B控制器板
·CN-0276评估软件
·6V/I A台式电源
·12V/I A台式电源
·Tamagawa TS2620N2IE11旋转变压器
B.功能框图
图4-86显示测试设置的功能框图。
C.设置
将EVAL-CN0276-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CBlZ控制器板(SDP-B)
上的CON A连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。在断电情
况下,将.个6V或12V电源连接到电路板上的VCC和GND引脚。SDP-B板附带的USB电缆连接
到PC I:的USB端口。此时请勿将该USB电缆连接到SDP-B板上的微型USB连接器。将旋转变压器
TS2620N2IEII连接至EVAL-CN0276-SDPZ电路板的J3。
D.测试
为连接到EVAL-CN0276-SDPZ的6V或12V电源通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC
连接到EVAL-SDP-CBlZ上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,EVAL-SDP-CBIZ就可用来发送、接收、采集来自EVAL-CN0276-SDPZ的并行数据。
图4-87为使用该电路测量位置和速度时的软件输出显示屏幕截图。图4-88显示
EVAL-CN0276-SDPZ评估板的照片。
支持
1
反对
0
举报
回复
0
主题
1
帖子
223
积分
身份:
LV1 技术小白
E币:
221
发消息
hwp111
发表于2022-10-16 15:58:00
显示全部楼层
板凳
我也是,楼主解决了没?
支持
反对
举报
回复
回复楼主
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
万亿市场风口怎么抓?5场研讨会解锁3D IC设计“通关秘籍”
3D IC设计全攻略:5场硬核技术课,破解芯片集成难题
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
模拟技术
版主:
自做自受
版主:
我的果果超可爱
模拟技术爱好者讨论与交流的平台,分享模拟使用心得、秘籍宝典,模拟大牛与您探讨模拟设计的经验
展开更多
帖子
2631
回复
3284
置顶
精华1
错过等一年!零距离技术盛宴 MATLAB EXPO 中国用户大会报名...
置顶
【科技盛宴】AI加速狂潮来袭!与大咖共探机器人技术未来!
置顶
2025全球电子行业领域具影响力线下活动门票抢先一键预定
精华1
算力革命:Cadence、英飞凌等巨头谈存储迭代、封装升级、...
精华2
ESP32WIFI测试工具(WIFI杀手)
精华2
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
评测文章
【赛元LB2001触控滑条评估板】3、触控按键灵敏度调试
【赛元LB2001触控滑条评估板】2、驱动I2C接口的OLED屏
【赛元LB2001触控滑条评估板】1、环境搭建
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》阅读心得
【意法半导体 STM32 WL55】1、开箱+介绍
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》阅读心得
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》+新书心得
【敏矽微ME32G030系列】+中断控制PWM占空比
【敏矽微ME32G030系列】+ADC+UART传输数据并显示测评
【敏矽微ME32G030系列】evb初探——开发环境及烧录
免费申请
热帖
【E币话题】电子工程师深圳月薪15K,够吗?
走了,华为 —— 38岁起步,不算太晚。
【变废为宝】联想电脑自带鼠标,你看这质量
【变废为宝】紫外消毒灯拆解
【变废为宝】出口小音箱拆解
【E币话题】做嵌入式,硬件方向好还是软件
【变废为宝】光控开关的拆解和原理分析
【变废为宝】将智能插座接入米家,告别多个
C语言中如何将long数据转换成char型数据输
【变废为宝】高端音箱控制器拆解
大家都在看的技术资料
清晰明了,一文带你搞懂I2C通信时序!
电子专业基础英语新手必备,建议收藏!
90个电气技术重点问题精选,收藏吧!
电容是什么?怎么用?怎么买?
嵌入式开发,要学会高效阅读芯片数据手册
什么是激光二极管(半导体激光器)
硬件电路设计方案策略-大电容+小电容
低成本Boost升压电路
芯视频
更多>
00:24
【敏矽微ME32G030系列】+CH595 数码管显示
xinshuwei
248
终端客户付不出来款的秘密?卖芯片拖款客户还能放款吗?#收款难
2025慕尼黑上海电子展 华秋电子展位回顾
以创新技术和产品助力人工智能发展
《从消费级到车规级:存储芯片如何定义终端用户体验》
连接继电器后的·现象
举报
内容系网友发布,其中涉及到安全隐患的内容系网友个人行为,不代表面包板社区观点
请点击举报理由
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
在线研讨会
直播
白皮书
成都低空经济大会
3D IC系列研讨会
研华嵌入式论坛
玩转云仿真
MATLAB用户大会
杂志免费订阅
汽车电子专题
Studio
CEO专栏
行业及技术活动
微信入群
全球联播
汽车电子专题
Datasheets查询
电子计算工具
小测验
会员活动中心
原厂技术站
首页
论坛
热门板块
技术问答
电子技术基础
电路图
模拟技术
电源技术与新能源
EDA工具与IC设计
测试测量技术
可编程器件
嵌入式系统与MCU
技术创意与DIY
通信与网络
消费电子与智能设备
机器人技术与设计
采购与销售
分销与供应链
工程师职场
热门主题
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿
新手销售,想问一下各位公司的呆料是怎么处
【拆解】某斑学习思维机
LC震荡器小议
晶振的两种电阻作用:反馈电阻与限流电阻
单片机的结构
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板
MacBook扩展坞怎么选?
精华主题
【资料汇总】最全实用电路合集,电路学习从
MATLAB EXPO 2025聚焦MATLAB/Simulink 前沿
错过等一年!零距离技术盛宴 MATLAB EXPO
常用的4种防反接电路,很容易理解~
ESP32WIFI测试工具(WIFI杀手)
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
【资料】一周看懂电路图
【瑞萨RA4E1评估板】实现杀虫灯的精准控制
下载
热门类别
基础知识
电源/功率
PCB
单片机/嵌入式
FPGA
模拟/数字
处理器/DSP
测试测量
通信/RF/网络
软件/EDA/IP
AI/机器人/无人机
制造与封装
书籍
源码
原理图
电路图
热门资料
超强超全布线经验教程大全
100v的过流保护Efuse介绍
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
高速电路传输线效应分析与处理
LVDS接口设计
最新技术白皮书
【国际电子商情2025年5月杂志】Agentic AI 狂潮:继DeepSeek后,AI芯片更畅销了?
【2025年5月电子工程专辑杂志】微电网与备用电源:能源韧性的完美组合
芯片新思维:人工智能时代的新根基
Soitec 的 Power-SOI 300mm 衬底用于先进栅极驱动 IC 以驱动高开关频率的功率转换宽带隙器件
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
【国际电子商情2025年4月杂志】大数据存储与生成式AI协同演进
【2025年4月电子工程专辑杂志】DeepSeek的杰文斯悖论:AI芯片市场发展前瞻
硅基/SiC/GaN全技术图谱
【国际电子商情2025年3月特别版】1985-2025:中国电子元器件分销的黄金40年
【2025年3月电子工程专辑杂志】先进工艺与封装:再续摩尔定律新时代
博客
热门板块
FPGA/CPLD
MCU/嵌入式
模拟
电源/新能源
测试测量
通信
PCB
汽车电子
软件与OS
采购与分销
供应链管理
工程师职场
EDA/IP/设计与制造
无人机
机器人/AI
推荐博文
技术干货 | 天线性能不达标?VNA三招精准诊
时源芯微|EMC常用器件原理及选型
时源芯微|磁珠EMC
【拆解】一款泰克的PA3000 Power Analyzer
PT100温度传感器应用场景
什么是PT100温度传感器
零一万物困局:人走了,钱烧了,大模型牌还
战火中的启示:质量为王的时代已然来临
最新博文
2025北京软件开发公司综合竞争力排行(行业
时源芯微|EMC抗扰措施
开发工业软件的公司排名前十名有哪些
时源芯微|开关电源 EMC 问题整改实用技巧
时源芯微|大电源EMC设计的挑战
开发工业软件的公司有哪些
MES如何破解工厂交期困局?MES让设备主动报
小米SU7事故联想到的跨界经营的风险
评测
凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8
查看详情
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
查看详情
凌鸥创芯LKS32MC081C8T8
查看详情
电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计
查看详情
Milk-V Duo
查看详情
赛元LB2001触控滑条评估板
查看详情
芯语
热门板块
半导体
通信网络
消费电子/手机
汽车电子
物联网
工控
硬件设计
嵌入式/FPGA
电源/能源
测试测量
人工智能/机器人
科技前沿
供应链
工程师职场
最新芯语
躺赚40亿欧元?福瑞股份与NASH新药市场关联研究
在黄金获利15亿美元后,万亿富豪成为中国最大铜多头
全球最大酿酒商CEO:奶头乐让年轻人减少酒精消费
专家访谈汇总:82岁拜登患癌后又被爆隐瞒认知障碍
3000亿宠物赛道掘金逻辑
2025上海车展,电驱逆变砖的"百家争鸣" | 10大逆变砖技术方案汇总与解读
小米玄戒CPU媲美高通骁龙8elite
反直觉的带通滤波器
关于V车模轮胎升级更新的说明
集成微电极的植入式纳米光子神经探针,用于光刺激和电生理记录
综述:柔性深脑神经接口的长期稳定性策略
武汉神动:树汽车传感器行业标杆,争自主品牌单项冠军
文库
热门类别
模拟设计
电源技术
PCB设计
元器件知识
硬件开发经验
封装/工艺
EDA/IC设计
单片机/嵌入式
C语言/编程开发
可编程/FPGA
处理器/DSP
RF/通信
人工智能/机器人
开源设计/DIY
最新文库
MOS管驱动电路(串联电阻、二极管)、发热原因和解决办法
PWM驱动led亮灭原理
DC/DC电路进阶(buck电路)
开关电源-结构组成及元件作用
外部因素导致的ADC误差常见来源分析
STM32ADC自身的误差来源剖析
ADC采样之后滤波算法的滤波演示
如何确保PCBA的质量--常用的14种测试方法
电力变压器运行
50种常用经典电路图,别再抱怨电气设计太难了!
别踩坑!嵌入式硬件设计的几个注意事项
低成本Boost升压电路
活动
技术论坛
更多>
2022电机驱动与控制论坛
深圳市南山区
2022年6月17日
2022全球MCU生态发展大会
深圳市南山区
2022年6月17日
射频与微波技术及应用研讨会
西安天朗森柏大酒店
2022年06月23日
热点活动
更多>
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
上海
2025年09月17日
2025 全球 MCU 生态发展大会
深圳
2025年07月24日
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
深圳
2025年06月19日
社群活动
更多>
资料下载:高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术指南
2024.09.19-2024.10.30
《电信基站应用指南》中文版发布!免费下载
2024.09.01-2024.09.30
Debug一秒看穿故障! Fluke 红外热像仪免费申领
2024.08.01-2024.09.20
投票中:2024全球电子元器件分销商卓越表现奖
2024.08.10-2024.09.11
商城
绿林游标卡尺高精度0.02mm机械式内外径深度测量开式游标卡尺0-150mm
E币:
1599
立即兑换
德力西R2897电笔智能测电压多功能测断线数显电工专用感应试电笔
E币:
1699
立即兑换
卡夫威尔零件收纳盒小零件/物料储物盒320*255*60mm NF4024
E币:
1099
立即兑换
得力 不锈钢镊子3件套
E币:
699
立即兑换
宝工(Pro'skit) 8S005 无酸焊油(50g) 助焊剂 焊锡膏
E币:
599
立即兑换
德力西电气 DELIXI ELECTRIC 手持贴膜烤枪吹风枪
E币:
2399
立即兑换
芯视频
兑奖中心
E聘
NEW
#热门搜索#
NFC
MCU
华为
原理图
关闭
站长推荐
/3
【直播】从周级到天级:IC 云仿真加速实战
算力自由!中小IC团队如何用云仿真抢跑3个月流片? 验证效率翻倍的秘密:零成本体验英诺达云仿真黑科技
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
示波器、影石运动全景相机、大疆无人机、高清红外热成像仪;树莓派5等等
【2025面包板社区内容狂欢节】发帖/回帖赢25万E币!
活动时间:即日起——2025年全年(发完20万E币为止!)
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
发布两款Arc Pro显卡:浅析英特尔在图形与AI工作站市场如何打开局面
黄仁勋再赴台北 “砖窑” 宴客,将在台湾地区生产AI超级计算机
英伟达宣布在中国台湾造“巨型AI超算”
雷军官宣小米自研手机SoC玄戒 O1 ,采用台积电3nm工艺
性能再升级!华为路由X1可通过OTA实现Wi-Fi 7+
返回顶部
工具栏
对于这方面我不是很解,我从网上找到了一个资料,尽供参考: 文章来源于网络
图4-68所示电路是一款完整的高性能旋变数字(RDC)电路,该电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。
该电路具有创新的旋变转子驱动器,提供两种工作模式:高性能和低功耗。在高性能模式下,系统采用12V单电源供电,能够为旋转变压器提供6.4V。(18V峰一峰值)的驱动信号。在低功耗状态下,系统采用6V单电源供电,能够为旋转变压器提供3.2Vm(9.2V峰一峰值)的驱动信号,且系统功耗小于lOOmA。驱动器和接收器均提供有源滤波,可最大程度减少量化噪声的影响。
10位模式下,RDC的最大跟踪速率为3125r/s(分辨率=21弧分);16位模式下为156.25r/s(分辨率=19.8弧秒)。
(l)电路描述
信号链设计时需仔细,不仅要考虑幅度和频率,还需注意相移和稳定性。此外,旋转变压器转子绕组的电抗具有阻性分量和感性分量。
AD2S1210 RDC激励信号频率范围为2~20kHz,以250 Hz增量进行设置。大部分旋转变压器的额定激励频率固定,典型值为lOkHz左右。不同的旋转变压器具有不同的相移,信号链设计中必须予以考虑。
激励信号施加于旋变转子绕组,后者其实是一个非理想电感,典型电阻性分量为50~200Q,电抗性分量为0~200Q。例如,图4-68所示电路中的旋转变压器(型号为Tamagawa TS2620N2IEI1)阻抗在lOkHz时为70Q +jIOOQ。
典型激励电压可高达20V峰一峰值(7.lVrms),因此必须考虑旋变驱动器的最大电流和最大功耗。本电路选用AD8397,因为该器件具有宽电源范围(24V)、高输出电流(采用+12V电源时,输入32Q负载的峰值电流为3lOmA)、轨到轨输出电压和低热阻封装(8引脚SOIC EP封装的OJA=47.2℃/W)。
AD2S1210的激励输出信号来自内部DAC,该DAC会产生一定的量化噪声和失真。由于这个原因,双通道运算放大器AD8692配置为三阶有源巴特沃兹滤波器,以便减少驱动信号噪声。类似地,SIN和COS接收器电路使用两个四通道运算放大器AD8694作为有源噪声滤波器。
(2)信号链设计
信号链设计中必须考虑以下因素:
‘AD2S1210激励信号输出范围:3.2V(最小值)、3.6V(典型值)、4.OV(最大值);
‘AD8692输出电压范围:0.29~4.6V,+5V电源供电时;
‘AD8397输出电压范围:0.18~5.87V,+6V电源供电时:
‘AD8397输出电压范围:0.35~11.7V,+12V电源供电时;
‘旋转变压器( TS2620N2IE11)变压比:0.5;
‘旋转变压器( TS2620N2IEIl)相移:0。;
‘AD8694输出电压范围:0.37~4.6V,+5V电源供电时;
‘AD2S1210输入差分峰峰值信号范围(SIN、COS):2.3V(最小值)、3.15V(典型值)、4.OV
(最大值):
·旋转变压器输出siN、COS负载应当相等;
·旋转变压器输出负载应当至少等于旋转变压器输出阻抗的20倍;
·总信号链相移范围:nx180。-44。≤cp≤nx180。+44。,,?为整数。
(3)旋转变压器激励滤波器和驱动器电路
AD2S1210激励驱动器和滤波器电路如图4-69所示。必须密切关注信号链路上每一部分的增益和信号电平,避免AD8397输出驱动器在AD2S1210的4.OV峰一峰值最大激励(EXE)下达到饱和。注意,由于以差分方式驱动旋转变压器,对应真正EXE输出和互补EXE输出分别有两个相同的通道,如图4-69所示。
AD8692滤波器电路的直流增益为一1。对于高性能模式(SI关闭),AD8397驱动器级的增益设为2.5(若使用实际可用电阻则为2.49),从而使用12V电源供电时,4.OV峰一峰值EXE输入产生10V峰一峰值输出。这将允许AD8397的输出相对于每条供电轨可以有1V裕量。对于低功耗模式(S1开启),增益设为1.28,从而使用6V电源供电时,4.OV峰一峰值EXE输入产生5.12V峰一峰值输出。
ADG1612典型导通电阻小于1Q,适用于增益开关。但是,由于开关的关断电容典型值为72pF,不应直接将其与运算放大器的输入相连。注意,在电路中R6接地,电容关断时对性能的影响极小。
AD8692配置为多反馈(MFB)三阶巴特沃兹低通滤波器,相移范围为180。±15。。为该滤波器选择适当的运算放大器很重要。一般而言,运算放大器的增益带宽积应当至少比有源滤波器l的-3dB截止频率大20倍。在这种情况下,截止频率为88kHz,AD8692的增益带宽积为10MHz,即截止频率的1 13倍。由于AD8692是一款CMOS运算放大器,其输入偏置电流极低,并且不会对滤波器的直流特性产生很大影响。输入电容为7.5pF,可使滤波器设计中所选电容的截止频率影响降至最低。
滤波器的-3dB截止频率为88kHz,lOkHz时的相移为-13。,lOkHz的直流增益为1。AD8397功率放大器增益可配置为1.28(低增益模式)或2.49(高增益模式)。低增益模式下,lOkHz时的相移等于-1.9。,而高增益模式下的相移等于-5.2。。
AD8692三阶低通滤波器响应如图4-70所示。
该滤波器可极为有效地降低驱动旋转变压器的激励信号所产生的噪声。图4-71显示的是lOkHzEXE信号,直接在AD2S1210的输出端进行测量。图4-72显示C3处测得的信号(输入至AD8397)以及滤波器过滤噪声的有效性。
图4-73和图4-74分别显示低功耗模式下和高性能模式下,在旋转变压器某个输入端测量的AD8397输出。注意,这些信号在旋转变压器输入的一侧测得,而施加于旋转变压器的实际差分信号具有双倍的幅度。
(4)旋转变压器SIN/COS接收器电路和滤波器
图4-75显示接收器电路,包括三阶巴特沃兹滤波器和可编程增益级。驱动器电路处于高性能模式时( Vcc=12V),SI开启,总增益为0.35。驱动旋转变压器的输入为18V峰一峰值(差分),而由于旋转变压器的转换比为0.5,因此SIN/COS输出为9V峰峰值差分。9V峰峰值差分等于4.5V峰峰值单端,当其乘以0.35增益系数时,可得1.58V峰一峰值(3.16V峰一峰值差分),适用于AD2S1210SIN/COS输入的最佳输入电压。类似地,在低功耗模式下,SI关断,总增益为0.7,同样为AD2S1210的sn/cos输入提供最佳输入信号电平。
除了提供增益调节,接收器电路还拥有截止频率为63kHz、lOkHz时相移为-18.6。的三阶巴特沃兹滤波器特性。
低增益模式和高增益模式下滤波器的频率响应分别如图4-76和图4-77所示。
AD2S1210 SIN/COS输入端的电压如图4-78所示(1.64V峰一峰值,3.28V峰一峰值差分)。
图4-79显示AD2S1210 EXC引脚(通道1,黄色)到SIN输入引脚(通道2,蓝色)之间的总相移约为40。,低于44。的最大设计值。
(5)自动模式检测电路
图4-80所示复位电路采用ADM6328微处理器复位电路,可根据VCC电压值确定驱动器和接收器的增益。阈值电压设为如果VCC
高于11.5V,那么电路将切换到高性能模式;如果VCC低于11.5V,那么电路切换到低功耗模式。
由于ADM6328功耗仅lu_A,该器件可使用高阻抗R1/R3电阻分压器输出作为其电源,而不会产生很大的压降。
ADM6328具有开漏输出,电阻R2用作上拉电阻。这样可以确保输出摆幅与VCC输入无关。ADM6328电源电压由下式确定:
R1和R3分别选用1.6kQ和390Q,比值为4.102。
(6)旋转变压器驱动器功率放大器功耗
由于旋转变压器具有相对较低的阻抗和较大的VCC电压,了解AD8397驱动放大器的功耗非常重要,以确保满足最大功耗规格要求。AD8397安全工作的最大功耗受限于结温的升高。
塑封器件的最大安全结温由塑料的相变温度决定,约为150℃。即便只是暂时超过此限值,由于封装对芯片作用的应力改变,参数性能也可能会发生变化。
结温的上升可根据环境温度(T)、封装热阻(OJA)和放大器功耗(PAM,)算出:
本电路使用AD8397ARDZ.该器件采用带裸露焊盘(EP)的8引脚SOIC封装,OJA =47.2℃/W。
放大器功耗PAMP为电源提供的功耗PSUPPLY中减去负载功耗PLOAD,即:
PAMP=PSUPPLY-PLOAD 使用Tamagawa TS2620N21E1I旋转变压器时,lOkHz下的阻抗为70 Ω+jl00 Q。在高性能状态下
(VCC=12V、A=10V),使用上述推导等式可算得AD8397功耗为390mW。
AD8397(EP封装)的结至环境热阻OJA为47.2℃/W,因此上升至环境温度以上的结温为47.2℃/Wx0.39W=18.4℃。
(7)电源
整个电路采用+6V或+12V外部VCC供电,具体取决于工作模式。电路的5V电源来自5V、500mA低压差调节器(LDO) ADP7104-5。3.3V ADP7104-3.3用于提供3.3V电源。
PCB设计和布局考虑
不良布局会导致性能不佳,哪怕与RDC电路有关的频率较低。例如,虽然旋转变压器采用lOkHz激励信号工作,AD2S1210的工作时钟为8.192MHz,但是进行布局、接地和去耦时,必须将其看作高速器件。
针对CN-0276提供设计支持包,包含完整的原理图、PAD和Gerber布局文件,以及物料清单。设计支持包位于:http://www.analog.com/CN0276-DesignSupport。
(8)系统性能结果
测量电路整体系统噪声的一种好办法是固定旋转变压器位置,并生成输出代码直方图。应在禁用迟滞功能的情况下执行该测试。图4-82~图4-85显示AD2S1210的输出码直方图(1011 2/1 4/16位角度精度模式)。各种情况下均使用全16位RDC产生直方图,电路处于高性能模式下(VCC=+12V)。
直方图显示,驱动器和接收器电路上集成低通滤波器的AD2S1210可在所有模式’卜.获得高角度分辨率。
(9)常见变化
CN-0276电路可用于各种类型的旋转变压器。为获得最佳性能,设计人员应适当调整无源器件。使电路适应不同旋转变压器的基本原则是:
①确保每个放大器输出保持在允许的电压范围内。
②确保没有元器件发生过压情况。例如,若旋转变压器输出电压对于ADG1611开关而言过高,可以在电路的输入端串联一个电阻,如图4-75所示。
③确保总信号链相移保持在如下范围内:nx180。-44。≤~nx180。+44。,其中n为整数。
在某些应用中,可加入一个电容并与旋转变压器的初级绕组并联连接,并选择适当的值,使其以工作频率与旋转变压器电感产生谐振。这会使负载表现为阻性。例如,电路中使用的旋转变压器在lOkHz下的电抗为IOOQ,相当于1.6mH电感。与初级端并联的160 nF电容使负载大约为70Q,这是阻抗的真实部分。
然而,在较高的频率下(但仍然在运算放大器的带宽范围内),运算放大器可能会因为容性负载而振荡。本应用中,必须仔细补偿运算放大器,从而使其在整个带宽内保持稳定。
(10)电路评估与测试
本电路使用EVAL-CN0276-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CBlZSDP-B系统演示平台控制器板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVALCN0276-SDPZ包含待评估电路;EVAL-SDP-CBlZ(SDP-B)与CN-0276评估软件一起使用,可交换来自EVAL-CN0276-SDPZ的数据。
A.设备要求
·带USB端口的Windows@7(或更新)PC
·EVAL-CN0276-SDPZ电路板
·EVAL-SDP-CBIZ SDP-B控制器板
·CN-0276评估软件
·6V/I A台式电源
·12V/I A台式电源
·Tamagawa TS2620N2IE11旋转变压器
B.功能框图
图4-86显示测试设置的功能框图。
C.设置
将EVAL-CN0276-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CBlZ控制器板(SDP-B)上的CON A连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。在断电情况下,将.个6V或12V电源连接到电路板上的VCC和GND引脚。SDP-B板附带的USB电缆连接到PC I:的USB端口。此时请勿将该USB电缆连接到SDP-B板上的微型USB连接器。将旋转变压器
TS2620N2IEII连接至EVAL-CN0276-SDPZ电路板的J3。
D.测试
为连接到EVAL-CN0276-SDPZ的6V或12V电源通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到EVAL-SDP-CBlZ上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,EVAL-SDP-CBIZ就可用来发送、接收、采集来自EVAL-CN0276-SDPZ的并行数据。
图4-87为使用该电路测量位置和速度时的软件输出显示屏幕截图。图4-88显示EVAL-CN0276-SDPZ评估板的照片。