Микросхема преобразователя Угол-Код для индуктивных датчиков типа СКВТ и Сельсины

Структурная схема, характеристики и режимы работы микросхемы преобразователя Угол-Код для обработки сигналов индуктивных датчиков типа СКВТ (синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы). Ее сравнение с зарубежными аналогами и модулями на их основе.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.01.2015
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Микросхема преобразователя Угол-Код для индуктивных датчиков типа СКВТ и Сельсины

Введение

Настоящая статья посвящена микросхеме преобразователя Угол-Код российского производства для обработки сигналов индуктивных датчиков типа СКВТ (синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы) и аналогичных индуктивных датчиков угловых и линейных перемещений. Микросхема также способна обрабатывать и сигналы емкостных датчиков, конструктивно выполненных по идеологии СКВТ.

Микросхема содержит два функционально независимых канала обработки входных сигналов, два выходных аналоговых канала сигналов для организации питания датчиков и устройство управление позволяющее задать конфигурацию работы микросхемы и режимов пост-обработки результатов измерения. Имеется встроенный генератор тактовой частоты.

Также микросхема содержит контроллер последовательного интерфейса SPI, предназначенный для настройки режимов микросхемы и организации выдачи результатов в цифровом виде. Для масштабирования и преобразования входных сигналов на входе микросхемы выполнены входные масштабирующие усилители с последующими АЦП. Весь алгоритм работы микросхемы реализован на программируемом цифровом автомате. Напряжение питания датчиков в аналоговом виде синтезируется на выходных ЦАП. Предусмотрен программный обход входных и выходных усилителей и при этом допускается использование внешних операционных или инструментальных усилителей. Функциональная реализация алгоритма описана в статье (1).

Структурная схема микросхемы приведена на рисунке 1.

рис 1

1. Режимы работы микросхемы

Микросхема может быть настроена на обработку сигналов:

- двух независимых датчиков типа СКВТ или датчиков линейных перемещений в любой конфигурации;

- одного двухотсчетного датчика СКВТ;

- одного сельсина;

- также микросхема в режиме СКВТ, способна обрабатывать сигналы емкостных датчиков угловых перемещений.

Микросхема способна работать как в ведомом режиме при питании датчиков от внешней сети, так и автономно, выходные ЦАП работают как генераторы напряжения питания датчиков. Возможно независимое по частоте и фазе питание датчиков в двух каналах или генерация квадратурного напряжения. Для усиления мощности генераторов и/или выходного напряжения необходимо использование внешних усилителей. Для компенсации сдвига фазы во внешнем усилителе возможна коррекция по сигналам компараторов соответствующих каналов. Сигналы компараторов в ведомом режиме используются подстройки схемы по частоте и фазе под входной опорный сигнал.

В контуре управления микросхемы предусмотрена возможность компенсации разбаланса входного квадратурного сигнала по амплитуде и по не ортогональности в пределах ±10% и ±5эл.град.

В пост-процессоре устройства управления возможна коррекция нелинейности датчиков, вызванной гармонической нелинейностью магнитных полей по углу поворота. Предусмотрен корректирующий полином для коррекции искажений до 5-ой гармоники.

Выходными сигналами микросхемы являются текущие значения угла и угловой скорости по каждому каналу. Возможна выдача заранее указанного сигнала по внешнему строб-сигналу.

2. Основные характеристики микросхемы

Микросхема выполнена в корпусе

Напряжение питания 3,0В ч 5,5В

Потребляемый ток не более 30мА

Тактовая частота 8МГц

Частота питания датчиков (опорная частота) 50Гц ч 30кГц

Скорость вращения датчиков не более 40% от опорной частоты

Максимальная точность до 16-ти разрядов (одноканальный режим)

Время установления выходного сигнала от 1мс до 15мс

Частота выдачи данных до 60кслов

Диапазон входных напряжений АЦП 0,5В ч3В (ампл)

рис 2

Сравнение микросхемы с зарубежными аналогами

Учитывая высокую важность и широкую применяемость преобразователей Угол-Код в различных системах управления от морской и наземной техники и до космических аппаратов в мире выпускается широкая номенклатура микросхем для обработки сигналов Угол-Код и модулей на их основе.

Для сравнения приведены наиболее передовые образцы и модули.

В качестве примера микросхем можно рассматривать микросхемы RD-19220 и RD-19230 от Data Device Corporation, AD2S1200 и AD2S1210 от Analog Devices, ACT5028 от Aeroflex, в качестве модулей 168F200 и 168H500 от Control Sciences incorp., HSDC/HRDC серия от Computer Conversion Corp. SDC-14A серия от Rome Electronics Technology, CONV-RES/ENC-01 от ELL Болгария. Существенное отличие модулей от микросхем - встроенные трансформаторы для развязки от опорного напряжения и входных сигналов.

На рисунках 3 - 7 приведены фото некоторых из этих блоков.

рис 3

рис 4

рис 5

рис 6

рис 7

Таблица 1 Сравнительная характеристик микросхем и модулей

наименование

Миландр

RD-19230

AD2S1210

ACT5028

168F200

SDC-14A

RES/ ENC-01

параметр

напряжение питания, В

5

5

5

5

5

5

ток потребления, мА

25

35

20

225

25

200

опорная частота, Гц

1к - 10к

3к- 20к

45-30к

50-1,2к

60-400

10к-20к

скорость вращения, об/c, max

1152

3125

1024

10

-

200

точность разрядов, max

16

16

16

14

14

12

полоса пропускания сигнала, Гц, max

1200

6500

-

2000

-

-

реализация алгоритма цифра/аналог

А

Ц

А

-

-

-

трансформаторная развязка

нет

нет

нет

да

да

да

Заключение

По основным параметрам микросхема RDC от ЗАО «ПКК МИЛАНДР» соответствует или превосходит основные аналоги и позволяет выполнить на ее основе преобразователи Угол-Код соответствующие современным требованиям. Также модуль обработки сигналов (ядро микросхемы) в 2016 году войдет в состав одного из новых микроконтроллеров серии 1986. Серийное производство микросхемы в автономном варианте (конструктивно и функционально законченный преобразователь Угол-Код) готовится в 4Q2015.

микросхема преобразователь сигнал датчик

Литература

1. В. Ануфриев, А. Лужбинин, С. Шумилин «Методы обработки сигналов индуктивных датчиков линейных и угловых перемещений» Современная электроника №4 2014г. с.30-33.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Обзор и классификация датчиков угловых перемещений. Устройство и работа преобразователя угловых перемещений. Методика расчета магнитной проводимости в рабочих зазорах цилиндрических растров. Погрешности при амплитудно-логической обработке сигналов.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 25.11.2013

  • Выбор и разработка источника питания на основе высокочастотного преобразователя с бестрансформаторным входом. Рекомендуемые значения параметров и режимов. Выбор сопротивлений выходного делителя. Задание частоты генератора микросхемы. Расчет выпрямителя.

    контрольная работа [334,9 K], добавлен 28.05.2013

  • Конструкция и принцип действия датчиков перемещения различных типов: емкостных, оптических, индуктивных, вихретоковых, ультразвуковых, магниторезистивных, магнитострикционных, потенциометрических, на основе эффекта Холла. Области использования приборов.

    реферат [546,1 K], добавлен 06.06.2015

  • Исследование принципа действия импульсного преобразователя постоянного напряжения понижающего типа. Фазы работы преобразователя. Расчёт силовой части схемы. Определение динамических потерь транзистора, возникающих в момент его включения и выключения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.10.2014

  • Технические характеристики цифрового компаратора. Описание цифровых и аналоговых компонентов: микросхем, датчиков, индикаторов, активных компонентов, их условные обозначения и принцип работы. Алгоритм работы устройства, структурная и принципиальная схемы.

    курсовая работа [1023,2 K], добавлен 29.04.2014

  • Принцип действия датчиков сейсмического типа, предназначенных для проведения исследований влияния ускорений и вибрационных нагрузок на элементы радиоэлектронной аппаратуры. Разработка схем приборов, расчет статических и динамических характеристик.

    курсовая работа [737,5 K], добавлен 10.01.2014

  • Эквивалентная схема измерения температуры с использованием термопреобразователя сопротивления. Функциональная схема измерительного преобразователя. Расчет и выбор схемы источника опорного напряжения. Настройка схемы ИП в условиях комнатной температуры.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 29.08.2013

  • Общая схема емкостного датчика уровня. Радарные уровнемеры, сферы их применения. Вертикальное крепление датчиков. Принцип действия ротационного сигнализатора уровня. Датчик уровня заполнения вибрационного типа. Способы установки ротационных датчиков.

    реферат [5,5 M], добавлен 25.11.2014

  • Адаптивные системы передачи информации. Алгоритмы сжатия данных с однопараметрической адаптацией. Расчет разрядности аналогово-цифрового преобразователя. Расчет коэффициентов экстраполирующего полинома. Функциональная схема: блок датчиков и коммутации.

    курсовая работа [443,9 K], добавлен 07.12.2012

  • Действие гироскопического агрегата. Определение знака угла отклонения гироскопов относительно платформы под воздействием внешних моментов. Распределение управляющих сигналов от датчиков по разгрузочным двигателям с помощью преобразователя координат.

    лабораторная работа [732,1 K], добавлен 19.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.