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摘要: AD698型线性位移差分变压器(LVDT)专用信号调理电路,应用AD698可简化电路的设计.并给出AD698的工作原理,介绍其典型应用。Analog Devices公司生产的单片式线性位移差分变压器(LVDT)信号调理系统。AD698与LVDT配合,能够高精确和高再现性地将LVDT的机械位移转换成单极性或双极性的直流电压。AD698具有所有必不可少的电路功能,只要增加几个外接元源元件来确定激磁频率
AD698型线性位移差分变压器(LVDT)专用信号调理电路,应用AD698可简化电路的设计.并给出AD698的工作原理,介绍其典型应用。
Analog Devices公司生产的单片式线性位移差分变压器(LVDT)信号调理系统。AD698与LVDT配合,能够高精确和高再现性地将LVDT的机械位移转换成单极性或双极性的直流电压。AD698具有所有必不可少的电路功能,只要增加几个外接元源元件来确定激磁频率和增益,就能把LVDT的次级输出信号按比例地转换成直流信号。
晶振和参考电压源,只需附加极少量的无源元件就可实现位置的机械变量到直流电压的转换,并且无需校准。其单极性或双极性直流电压输出正比于LVDT的位移变化。
电容器。AD698的输出电压有效值达24V,能够直接驱动LVDT的初级激磁线圈,LVDT的次级输出电压有效值可以低于100mV。
(4)振荡器的幅值随温度变化不会影响电路的整体性能。AD698采用比率译码方案,即通过计算次级电压与初级电压的比率来确定LVDT的位置和方向,无需整定。
电子传感器,其输入是磁芯的机械移动,输出是与磁芯位置成正比的交流电压信号。LVDT由一个初级线圈和二个次级线圈组成,初级线圈由外部参考正弦波信号源激励,二个次级线圈反向串联。活动磁芯的移动可改变初级线圈之间的耦合磁通,从而产生二个幅值不同的交流电压信号。串联次级线圈的输出电压随着磁芯移离中心位置升高,通过测量输出电压的相位可以判断磁芯移动的方向。AD698与LVDT连接的功能框图如图1所示。
功率放大器来驱动LVDT,并用二个同步解调级来对初级和次级电压进行解码,解码器决定了输出电压与输入驱动电压的比率(A/B)。滤波级和放大器可按比较整输出结果。
电阻器和一个电容器决定。输出频率在20Hz~20kHz可调,输出有效幅值在2V~24V可调。总谐波失真的典型值是50dB。
AD598型的LVDT信号调理器,因为它实现了一个不同的电路传递函数,并且不要求LVDT次级线圈(A+B)是一个随行程长度而定的常量。
元器件来实现。外围元器件及其参考大小应适合任何符合AD698输入/输出标准的LVDT,下面就以最为常用的单电源供电方式为例,说明元器件选择及其参数设置的主要步骤。
100kΩ。
(3)C2、C3和C4是AD698位置侧量系统所要求带宽fSUBSYSTEM的函数,原则上,它们的电容值应该相等,即
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型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |