Post #126
34
Channel Public Channel
- Subscribers
- 51
- Photos
- 66
- Videos
- 4
- Links
- 26
Recent Posts 13 shown
Post #125
337

- ❤🔥 3
- 😁 1
Post #124
341
Post #123
296
Post #122
284
Post #121
235
How to Estimate the Output Voltage Ranges of the Charge
Pumps in the TPS65150
https://www.ti.com/lit/an/slva794/slva794.pdf?ts=1780966704510
Pumps in the TPS65150
https://www.ti.com/lit/an/slva794/slva794.pdf?ts=1780966704510
Post #120
165
Post #113
216
Forwarded from TDM Lab







Индуктивные датчики положения, сформированные на печатных платах.
Такие датчики по сути являются разновидностью синусно-косинусных вращающихся трансформаторов с неподвижными обмотками или, что то же самое, резольверами.
Из серьезных отличий тут это частоты работы, они составляют в среднем 2-5 МГц и это накладывает свои особенности на декодировние сигналов с них.
Как устроены традиционные автомобильные резольверы и как декодировать с них сигналы я показывал тут и их демодуляцию на STM32 тут. Там частоты идут в районе от единиц до десятков кГц.
Я использовал ЦАП и АЦП на STM32 чтобы выполнить формирование возбуждающего сигнала и синхронную демодуляцию сигналов sin-cos.
К сожалению, применить такое же простое решение для частот в МГц уже не так просто.
Задача может быть решена разными методами. Ряд компаний производят интегральные решения в виде микросхем с прямой аналоговой демодуляцией.
Вся суть в аналоговом умножении возбуждающего сигнала Tx на принятые сигналы с обмоток Rx-cos и Rx-sin. После этого преобразования в сигнале остается только низкочастотная составляющая, несущая информацию о угловом положении мишени.
Затем эти сигналы могут оцифрованы любым обычным АЦП и угол вычислен через функцию atan2.
Это с одной стороны и самый простой путь, но с другой стороны требует либо специализированной микросхемы, либо построения собственного аналогового демодулятора на МГц-вые частоты, например на микросхеме AD835. Как вариант строить свой аналоговый умножитель на дискретной компонентной базе.
Другой путь синхронная цифровая демодуляция, отличается тем, что нам нужно захватывать Rx сигналы каждый раз в одной и той же временной точке и желательно на максимуме волн. Для успеха тут требуется АЦП с коротким временем выборки. Как минимум на порядок быстрее чем сами сигналы Rx (2-5МГц).
И есть еще одна небольшая лазейка которую я хочу попробовать дабы сделать максимально простое устройство декодирования. Использовать встроенный низкоскоростной АЦП микроконтроллеров (1-2Мвыб/c), но оцифровывать сигнал захваченный быстрым внешним УВХ (устройством выборки и хранения), построенным буквально на одном MOSFET.
При этом я, вероятно, смогу сделать синхронную демодуляцию, так как и формированием сигнала Tx и управлением УВХ будет заниматься один МК.
Сигнал возбуждения Tx можно в простейшем случае сформировать из выхода ШИМ таймера МК, который можно настроить в районе единиц МГц.
Общая идея в том, чтобы быстро и синхронно захватывать сигналы RX и потом уже медленно обрабатывать в АЦП МК.
Это даст не самую высокую скорость получения новых данных о угле, но скорее всего будет достаточно для широкого круга применений.
И в заключение, компания Renesas представила датчики такого типа как замену автомобильных систем позиционирования ротора, что является огромным рынком.
https://youtu.be/K1IWfqaCdE4
Такие датчики по сути являются разновидностью синусно-косинусных вращающихся трансформаторов с неподвижными обмотками или, что то же самое, резольверами.
Из серьезных отличий тут это частоты работы, они составляют в среднем 2-5 МГц и это накладывает свои особенности на декодировние сигналов с них.
Как устроены традиционные автомобильные резольверы и как декодировать с них сигналы я показывал тут и их демодуляцию на STM32 тут. Там частоты идут в районе от единиц до десятков кГц.
Я использовал ЦАП и АЦП на STM32 чтобы выполнить формирование возбуждающего сигнала и синхронную демодуляцию сигналов sin-cos.
К сожалению, применить такое же простое решение для частот в МГц уже не так просто.
Задача может быть решена разными методами. Ряд компаний производят интегральные решения в виде микросхем с прямой аналоговой демодуляцией.
Вся суть в аналоговом умножении возбуждающего сигнала Tx на принятые сигналы с обмоток Rx-cos и Rx-sin. После этого преобразования в сигнале остается только низкочастотная составляющая, несущая информацию о угловом положении мишени.
Затем эти сигналы могут оцифрованы любым обычным АЦП и угол вычислен через функцию atan2.
Это с одной стороны и самый простой путь, но с другой стороны требует либо специализированной микросхемы, либо построения собственного аналогового демодулятора на МГц-вые частоты, например на микросхеме AD835. Как вариант строить свой аналоговый умножитель на дискретной компонентной базе.
Другой путь синхронная цифровая демодуляция, отличается тем, что нам нужно захватывать Rx сигналы каждый раз в одной и той же временной точке и желательно на максимуме волн. Для успеха тут требуется АЦП с коротким временем выборки. Как минимум на порядок быстрее чем сами сигналы Rx (2-5МГц).
И есть еще одна небольшая лазейка которую я хочу попробовать дабы сделать максимально простое устройство декодирования. Использовать встроенный низкоскоростной АЦП микроконтроллеров (1-2Мвыб/c), но оцифровывать сигнал захваченный быстрым внешним УВХ (устройством выборки и хранения), построенным буквально на одном MOSFET.
При этом я, вероятно, смогу сделать синхронную демодуляцию, так как и формированием сигнала Tx и управлением УВХ будет заниматься один МК.
Сигнал возбуждения Tx можно в простейшем случае сформировать из выхода ШИМ таймера МК, который можно настроить в районе единиц МГц.
Общая идея в том, чтобы быстро и синхронно захватывать сигналы RX и потом уже медленно обрабатывать в АЦП МК.
Это даст не самую высокую скорость получения новых данных о угле, но скорее всего будет достаточно для широкого круга применений.
И в заключение, компания Renesas представила датчики такого типа как замену автомобильных систем позиционирования ротора, что является огромным рынком.
https://youtu.be/K1IWfqaCdE4
- 👍 1
Post #112
117
infineon_powermosfet_paralleling_power_mosfet_in_high_current_applications.pdf1.2 MB
Power MOSFET - Paralleling power MOSFET in high current applications
Post #111
121
Post #110
126
Forwarded from Схемотехника и технологии
Op Amps for Everyone.pdf19.8 MBЭта книга — практическое руководство по операционным усилителям (ОУ) для всех уровней подготовки: от новичков до экспертов. Структура позволяет читать главы выборочно в зависимости от опыта.
Основное содержание:
База (Главы 1-4): История, физика полупроводников, расчет идеального ОУ и критически важная тема смещения в схемах с однополярным питанием.
Теория (Главы 5-9): Подробный разбор обратной связи, вопросов стабильности и компенсации. Отдельно рассматриваются ОУ с обратной связью по току и напряжению и их сравнение.
Практика (Главы 12-14): Ядро книги — проектирование интерфейсов между преобразователями и датчиками/исполнительными устройствами.
Современные темы (Глава 18): Методы низковольтного и малопотребляющего проектирования для портативной техники.
Книга построена так, чтобы новичок мог изучить всё последовательно, а опытный инженер — сразу найти нужную главу. Основной упор сделан на быстрое получение рабочих схемных решений.
Основное содержание:
База (Главы 1-4): История, физика полупроводников, расчет идеального ОУ и критически важная тема смещения в схемах с однополярным питанием.
Теория (Главы 5-9): Подробный разбор обратной связи, вопросов стабильности и компенсации. Отдельно рассматриваются ОУ с обратной связью по току и напряжению и их сравнение.
Практика (Главы 12-14): Ядро книги — проектирование интерфейсов между преобразователями и датчиками/исполнительными устройствами.
Современные темы (Глава 18): Методы низковольтного и малопотребляющего проектирования для портативной техники.
Книга построена так, чтобы новичок мог изучить всё последовательно, а опытный инженер — сразу найти нужную главу. Основной упор сделан на быстрое получение рабочих схемных решений.
Post #108
159
Post #105
161
Forwarded from С первой ревизии

Нашел в закромах полезную книжку с обзором большинства существующих интерфейсов. Часть, конечно, уже устарела, но ничего.
Отлично подходит в качестве справочника или для быстрого повторения перед собеседованием. По каждому интерфейсу короткая выжимка из спецификаций, области применения, физический уровень, производители микросхем. Определенно полезная книга для разработчиков.
Отлично подходит в качестве справочника или для быстрого повторения перед собеседованием. По каждому интерфейсу короткая выжимка из спецификаций, области применения, физический уровень, производители микросхем. Определенно полезная книга для разработчиков.
- 👍 1
About this channel
- How can I read @circuitscontent without a Telegram account?
- TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Контент сёркитов: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
- How many subscribers does Контент сёркитов have?
- Контент сёркитов (@circuitscontent) has 51 subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
- Does Контент сёркитов know I viewed it here?
- No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.

