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LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运行状况

本站为您提供的LDC1000寄存器读取时局出错的原因 详解LDC1000寄存器运行状况,用示波器查看各个管脚的时序波形图,对照使用说明书上的波形,看是否出错。

本文首要介绍的是关于LDC1000寄存器犯错的相关问题,探讨了LDC1000寄存器为什么会犯错,以及当LDC1000寄存器犯错时应该采纳什么方法处理。

LDC1000

LDC1000 是世界首款电感到数字转换器。供给低功耗,小封装,低本钱的处理方案。 它的 SPI 接口能够很便利衔接 MCU。LDC1000 只需要外接一个 PCB 线圈或许克己线圈就可 以完成非触摸式电感检测。LDC1000 的电感检测并不是指像 Q 表那样测验线圈的电感量, 而是能够测验外部金属物体和 LDC1000 相连的测验线圈的空间方位联系。

特性

磁逐个自在操作

可调式感测规模(经过线圈的规划)

下降体系本钱

长途传感器的方位(从恶劣环境的解耦LDC)

高耐久性(经过触摸较少的操作)

环境搅扰不灵敏 (如尘埃,尘埃,水,油)

电源电压,模仿:4.75V 至5.25V

电源电压,IO:1.8V至5.25V

电源电流(WIO LC Tank): 1.7毫安

RP分辨率: 16位

分辨率: 24位

频率规模: 5Khz~~5Mhz

优势

1、 更高的分辨率:可经过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在方位传感使用中完成亚微米级分辨率;

2、更高的可靠性:供给非触摸传感技能避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;

3、更高的灵活性:答应传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的方位;

4、更低的体系本钱:选用低本钱传感器及传导方针,无需磁体;

5、无限或许性:支撑紧缩的金属薄片或导电油墨方针,可为创造性立异体系规划带来无限或许;

6、更低的体系功耗:规范作业时功耗缺乏 8.5mW,待机形式下功耗缺乏 1.25mW。

LDC1000作业原理

LDC1000电感的检测原理是使用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会发生交变磁场,这时假如有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体外表发生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流发生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几许形状、几许尺度以及头部线圈到金属导体外表的间隔等参数有关。

涡流发生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在相同。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示因为变压器的互感效果,在初级线圈这一侧就能够检测到次级线圈的参数。

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运转状况

电磁感应图

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运转状况

互感感应图

设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其间d为间隔的函数。

交流电若只加在电感上(初级线圈),则在发生交变磁场的一起也会耗费很多的能量。这时将一个电容并联在电感上,因为LC的并联谐振效果能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就能够直接的检测到d。

由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运转状况

LDC1000引脚图

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运转状况

引脚阐明图

1、O:数字输出,DI:数字输入,P:电源,A:模仿

2、在暴露的模具衔接垫(DAP)和设备的GND引脚之间有一个内部电衔接。尽管DAP能够悬空,为了到达最佳功能,DAP应衔接到与设备的GND引脚相同的电位。不使用作为该设备的首要地上的DAP。设备接地引脚有必要一直衔接到地上。

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因

处理的方法首要有以下几个方面:

1、用示波器查看各个管脚的时序波形图,对照使用阐明书上的波形,看是否犯错。

查看的时分首要从以下几方面下手:sck是否为规范的矩形脉冲信号,一共应该有16个周期(假如发送数据是16位的话,那么应该是24个周期);mosi管脚上的电平时序即为你从单片机写入芯片的值,比方你写入0x70,则应该是0111 0000;miso是你从芯片读出来的值;

2、再仔细查看一遍nRF24l01的各个管脚是否和程序中界说的管脚逐个对应。

3、(我其时的毛病原因)查看芯片的地线是否接牢,留意要和单片机共地,并且最好供3.3v的电压

LDC1000寄存器读取时局犯错的原因 详解LDC1000寄存器运转状况

LDC1000寄存器运转流程

结语

LDC1000寄存器读取的相关介绍就到这了,期望经过本文能让你对LDC1000有更全面的知道,如有缺乏之处欢迎纠正。

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