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 25.11.2013Выбор 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 28.05.2013Конструкция 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 06.06.2015Исследование 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 16.10.2014Технические 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 29.04.2014Принцип 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 10.01.2014Эквивалентная 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 29.08.2013Общая 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 25.11.2014Адаптивные 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 07.12.2012Действие 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