Other Parts Discussed in Thread: MPY634
部件号: MPY634
您好:
您能否说明“工作原理“段落开头的“最大输入电压=±1.25 SF“一句意味着什么?
这似乎会造成误导、因为从我们对电气特性的了解来看 、输入差分电压为±12V、但如果我们的 SF 不是 10V(例如 3V)、则意味着我们的输入值将会低于该值。
谢谢您、
此致
Cl é ment
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尊敬的 Cl é ment,
感谢您的问题。
MPY634 缺少有关内部架构的详细信息、但数据表确实提供了有关工作原理的信息。
我将首先提供快速答案: 是的 、我们应该遵循数据表中提到的 SF 的限制、即使我们的电源轨在其他情况下支持预期的输入电压。
MPY634 是吉尔伯特细胞乘法器、其中各种输入控制乘法器电路内的跨导路径。 SF 实际上 在输入架构内充当端接电压、我们将 X、Y 和 Z 路径的晶体管基极端端接至 SF 引脚电压。 如果在输入端超过 1.25SF 的限制、我们可能会看到较高的非线性。 这起到了输入级电压限制的作用、与 内部输出级放大器看到的限制略有无关。
所有这一切都表明、如果我们不在 10V 下使用 SF、则我们无法利用 12V 输入差分。
您能否详细介绍一下您的电路所需的目标?
谢谢、
Jacob
嘿 Cl é ment,
感谢原理图。 我看到它现在都是如何连接的。 是的、7.07VRMS 差分激励将需要内部 10V SF 电压来确保线性运行。
我还支持旋转变压器驱动器、因此我有点熟悉这些传感器的工作原理。
我一直将旋转变压器和 LVDT 视为可变耦合电感器、因此以 kHz 至几十 kHz 范围内的某种频率驱动激励线圈是有意义的。 旋转变压器的大多数设计都采用包络信号并查看正弦和余弦之间的相移以进行角度感应、而包络信号的频率表示每段时间的转数。
LVDS 非常相似、我想我们现在更关心测量包络信号的振幅、比较正弦和余弦来确定相对于次级 1 或次级 2 线圈的偏置。
到目前为止、原型板是否已经完成?
谢谢、
Jacob