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根据丈量电阻传感器谐振频率改变的电路设计

基于测量电阻传感器谐振频率变化的电路设计-可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。

可变电阻传感器能够将一个固定的直流鼓励电压或电流变换成一个被丈量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体能够经过改动一个LC电路电感值或电容值来发生一个传感器信号。图1示出了一个根本的沟通驱动调谐电路挨近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体挨近该传感器时,L或C值发生改变并改动电路的谐振频率。只要用一个固定频率来鼓励传感器,并丈量输出电压V2相对于鼓励电压V1的相位或起伏改变,就能够推导出该物体的方位。不过,这种办法会约束传感器的动态规模和分辨率。

根据丈量电阻传感器谐振频率改变的电路设计

根据丈量电阻传感器谐振频率改变的电路设计

作为一种代替办法,能够运用一个盯梢传感器谐振频率改变的扫频沟通电源来驱动传感器。图2示出了一种由一个DDS(直接数字组成)器材IC1来供给一正弦波鼓励电压的办法。低通滤波器IC2滤除时钟噪声和谐波。放大器IC3驱动传感器。放大器IC4进步传感器的输出电压V2并驱动IC5。IC5是一个双通道12位ADC,它一起对参阅电压V1和IC4的输出进行采样和数字化。具有DSP功用的微操控器IC6对传感器输出的起伏和相位进行剖析,并经过替换对IC1的一对频率操控寄存器进行编程来设置IC1的频率。IC6的一个串行端口把方位数据传送到外部操控器。在运用不同类型的传感器时,使用DDS/DSP组合能够供给相当好的灵活性。例如,某些传感器需求一个相对狭隘而分辨率却很高的鼓励频率规模,而另一些传感器则可能在宽扫频鼓励下发挥最佳的效果。

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