当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量一个比移动距离长的目标。在适合这种方法的目

 在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量一个比移动距离长的目标。在适合这种方法的目标尺寸被禁止的情况下,您可使用不规则线圈和较小目标代替。

对于目标必须是小尺寸的情况,我设计了一个右侧线圈环路间距大于左侧线圈环路间距的矩形线圈(如图 1 所示)。该线圈能产生不均匀磁场,其可通过获奖的 LDC1000 等电感至数字转换器 (LDC),用于实现线性位置传感。

图 1:可产生不均匀磁场的 PCB 线圈 —来自 PCB 布局工具的图片可清楚显示

线圈是 2 层 PCB,迹线宽度和间距为 5 密尔(0.127 毫米)。它每层有 23 匝,尺寸为 100x12.5 毫米。在左侧,每个环路的间距是 5 密尔(0.127 毫米)。在右侧,我添加了一个环路,步进为 4 毫米。

结果怎样?传感器线圈产生的磁场在中心环路附近最强,并沿线圈右侧方向衰减。

我的目标是 24 毫米宽的铝片。尽管与较窄的目标相比,较宽的目标占用更多空间并会限制总体可用移动范围,但它们可产生较大的电感变化,并提供出色的分辨率。

对于评估,我将目标放在从线圈到 PCB 线圈 4 毫米远的位置。使目标靠近线圈,能从线圈中心到右侧边缘产生较大的电感变化。与三角形目标实验类似,我将目标从位置 0(线圈左侧)以 0.5 毫米的步进移动到位置 100(线圈右侧)。图 2 是测量数据。

图 2:线性滑块位置与所测量的电感

该数据显示,不应将前 5 毫米用于绝对位置传感应用,因为它们代表线圈中心左侧的区域,在该区域磁场线密度低于中心部位。在移动范围的最后 10 毫米处,磁场强度非常低,因此传感精度降低。

我沿移动范围剩余 85 毫米收集的数据样本是单调的,可用来准确确定金属目标的位置。在该移动范围内,电感从 73.1μH 增加到 84.9μH。

有两种线性化输出的方法。一种方法是以非线性方式将线圈环路与线圈中心右侧分开,这样它们可在所需目标距离位置,采用所选目标产生线性输出。然而,在软件中对数据输出进行线性化通常是比较便捷的方法。

电感式传感是一项实现精确非接触式线性位置传感的强大技术。在这两篇博客中,我分别介绍了使用成形目标和不对称线圈设计此类系统的方法。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭