Sisukord:

Kuidas: kontaktivaba pöördkodeerija: 3 sammu
Kuidas: kontaktivaba pöördkodeerija: 3 sammu

Video: Kuidas: kontaktivaba pöördkodeerija: 3 sammu

Video: Kuidas: kontaktivaba pöördkodeerija: 3 sammu
Video: TANTSUKINGAD - Laulupesa ja Shate tantsukooli lapsed 2024, Juuli
Anonim
Kuidas: kontaktivaba pöördkooder
Kuidas: kontaktivaba pöördkooder

See rakenduse märkus kirjeldab, kuidas disainida Dialog GreenPAK ™ abil suure töökindlusega pöördlüliti või kodeerija. See lüliti konstruktsioon on kontaktivaba ja eirab seetõttu kontaktide oksüdeerumist ja kulumist. See on ideaalne kasutamiseks õues, kus on pikaajaline niiskus, tolm, äärmuslikud temperatuurid jne. Dialoog GreenPAK SLG46537: GreenPAK CMIC pakub selle disaini jaoks kõiki vooluringi funktsioone. See genereerib signaali (EVAL) müra parandamiseks, võtab vastu pöördlüliti iga sektoripadja sisendeid ja tõlgendab iga sektoripadja abil asünkroonset olekumasinat (ASM), et tagada ainult üks lüliti valik.

Allpool kirjeldasime samme, mida on vaja mõista, kuidas lahendus on programmeeritud kontaktivaba pöördkooderi loomiseks. Kui aga soovite lihtsalt programmeerimise tulemust saada, laadige GreenPAKi tarkvara alla, et vaadata juba valminud GreenPAK disainifaili. Ühendage GreenPAK arenduskomplekt arvutiga ja vajutage programmi, et luua 8Ch PWM muundur impulsi asendimodulatsiooniks.

Samm: disainikontseptsioon

Disaini kontseptsioon
Disaini kontseptsioon
Disaini kontseptsioon
Disaini kontseptsioon

See disain töötab ajastuse järgi. See genereerib kella (EVAL) signaali, et tõmmata aeglaselt iga sektoripadi läbi väliste 100 kohm takisti (joonis 1). EVAL -signaal on mahtuvuslikult ühendatud tsentraalse klaasipuhastiga, mis juhib valitud sektoripadja tõusva serva kiiremini kui kõik teised (joonis 1). GreenPAK asünkroonne olekumasin (ASM) hindab seejärel, milline tõusev serv saabus esimesena ja tulemus lukustub. Mahtuvusliku haakeseadise eeliseks on töökindlus. Ükskõik, kas kodeerija on ehitatud mahtuvuslikuks ja kulub siis otseühenduseks või on ehitatud otseühenduseks ja laguneb (oksüdeerub) mahtuvuslikuks, töötab see endiselt. Joonisel 1 toodud ülemise taseme skemaatil on näidiseks väliste LED-idega ühendatud väljundid.

Joonis fig 2 on ostsilloskoobi jäädvustus, mis näitab sektoripadja, mis on valitud nende klaasipuhastiga, jootmisaja erinevust võrreldes teiste valimata padjade täisajaga. Delta T on 248 nS, mis on enam kui piisav varu GreenPAK asünkroonse oleku masina (ASM) lahendamiseks.

ASM saab lahendada nanosekundiga ja selle sisemine vahekohtu skeem tagab, et kehtib ainult üks olek. Seega registreeritakse korraga ainult üks väljund.

2. etapp: GreenPAK disaini juurutamine

GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine
GreenPAK disaini juurutamine

GreenPAK CMIC -i programmeeritud skeem on näidatud joonisel 3.

Energia säästmiseks genereeritakse EVAL -signaal rakenduse reageerimisajale sobiva kiirusega. Kasutatakse madala sagedusega ostsillaatorit ja jagatakse see edasi CNT2 -ga. Selles näites on see umbes 16 Hz. Vaadake konfiguratsiooniseadeid joonisel 4.

Võimalike olekute üleminekute illustratsioon on näidatud ASM -i olekuskeemil (joonis 5).

Iga tsükliga kasutatakse ASM -i lähtestamiseks veidi hilinenud EVAL -i koopiat. See tagab, et alati alustatakse alates STATE0. Pärast ASM -i lähtestamist jälgib ASM iga padja juures EVAL -signaali. Ainult varaseim tõusev serv põhjustab oleku ülemineku olekust STATE0. Kõiki järgmisi tõusevaid servi muudelt padjadelt eiratakse, kuna võimalik on ainult üks oleku üleminek. Selle põhjuseks on ka viis, kuidas me konfigureerisime ASM -i, nagu on näidatud joonisel 6. Iga 6 ASM -i väljundseisundist vastab ainult ühele sektoripadjale. DFF -riivid hoiavad ASM -i tulemust stabiilsena, nii et lõpp -väljundit ei lülitataks ASM -i lähtestamise ajal. Soovitud polaarsus meie avatud äravoolu NMOS -väljundtippide juhtimiseks nõuab, et konfigureeriksime DFF -id pööratud väljunditega.

3. samm: testitulemused

Testi tulemused
Testi tulemused

Allolevad fotod näitavad töötavat prototüüpi, mis on täielikult töökorras. See on ka väikese võimsusega, mõõtes GreenPAK -i jaoks ainult 5 uA. Klotside ja klaasipuhasti paigutus on tugevaima signaali jaoks maksimaalne. Leiti, et prototüüp on immuunne tugevate raadiosageduslike häirete, näiteks suurte luminofoorlampide ja 5 W 145 MHz raadio suhtes. See on tõenäoline, kuna kõik padjad saavad häireid tavalises režiimis.

Klotsid ja klaasipuhastite mõõtmed on võimalik paigutada nii, et klaasist klaas ei puutu ühel ajal kokku kahe padjaga. See ei pruugi olla vajalik, kuna ASM -i vahekohtu skeem võimaldab kehtida ainult ühel olekust isegi kahe samaaegse tõusu korral. See on veel üks põhjus, miks see disain on tugev. Hea tundlikkus saavutatakse plaadipaigutusega, millel on padjandite omavahel ühendatud jäljed väga kitsad ja üksteisega võrdsed, nii et iga sektoripadi kogumahtuvus sobitatakse teistega. Lõpptoode võib sisaldada klaasipuhasti mehaanilisi fiksaatoreid, nii et see "klõpsab", kui see on tsentreeritud igale positsioonile, ja pakub ka kena kombatavat tunnet.

Järeldus Dialogi GreenPAK CMIC pakub sellele suure töökindlusega pöördlülitile väikese võimsusega, tugevat ja täielikku lahendust. See sobib ideaalselt selliste rakenduste jaoks nagu välitaimerid ja juhtseadised, mis nõuavad stabiilset ja pikaajalist tööd.

Soovitan: