?我们向 RX 传感器,添加并联电阻器、该电阻器将更改传感器谐振频率
它是否会导致不准确的测试结果?
如何优化该电阻器的值?
谢谢
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尊敬的用户:6060721、
如果您在接收器上看到初始突发和振铃衰减时间、则可以在接收器上使用阻尼电阻器来帮助减少振铃衰减时间。 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册的第3.4节 提供了有关如何为此选择理想电阻器的更多信息。
此致、
Mekre
您好!
应用手册中的阻尼电阻器原理也适用于接收器、因为发射时的阻尼电阻器适用于单静态模式、该原理与双静态模式类似、因此接收器路径需要额外的组件。
添加电阻会影响阻抗、其设计权衡取决于系统、组件选择取决于所需的抗噪性、传感器阻抗特性和接收信号特征。
由于超声波解决方案在很大程度上依赖于 PGA460之外的系统、我们提供了出色的 GUI 和 EVM 工具、可帮助您评估系统并根据系统需求微调组件。
因此、需要多次尝试和调整 RU76以获得所需的最佳性能、您还需要了解传感器阻抗模型、这有助于选择电阻器。
请参阅以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaa732/slaa732.pdf 中的信息
如果您需要任何进一步的帮助、请联系我们。
用户好!
我理解您在这里的困惑、并且 CTUNE 参数也适用于单声道静态模式下的 RX、这主要是因为 RX AFE 也连接到相同的端子。 对于双静态模式、需要分析类似的组件、您可能还必须将 CTune 和 Rdamp 复制到 RX 路径。
我可以向您指出一个参考博文、因此请参阅此 e2e 博文、了解电阻器管理以及系统调优步骤指南。
需要调整系统性能、在使用不同的电阻器和 PGA460设置进行多次尝试后、您可以找到最佳解决方案。
您好、User60721、
组件的调整取决于系统噪声、应用以及您想要实现的性能。 如前面所述、请参阅此 帖子。
对于 RX 路径、如果没有变压器、请假设变压器阻抗接近于零、并继续调整过程。 如果放置的电阻器太低、则会显著加载 RX 输入、您可能无法测量任何信号。 调优过程实际上需要通过试用和测试方法来执行。 我们没有特定传感器的任何特定调优组件、并且提供了 GUI 和软件来调优您的系统。
尊敬的用户:6060721、
此致、
Mekre
尊敬的用户:6060721、
“传感器 BVD 模型”中的项目实际上是超声波传感器 Butterworth-Van ***模型的一部分。 RDAMP 是用于缩短衰减时间的阻尼电阻。 LSEC 是来自变压器的次级侧漏电感、我们添加了 CTUNE 来补偿此漏电感。 CTUNE 与发射传感器最相关、因为这是连接到变压器的传感器、因此会看到次级侧漏电感。 与阻尼电阻器类似、您可以调整 CTUNE 以缩短振铃衰减时间。
您是否有与示波器图相对应的结果的回波数据转储?
此外、正如您所知、我们许多支持这些论坛的人将在接下来的两周内外出度假。 在此期间、有人将监控此论坛、但回复可能会延迟。
此致、
Mekre
尊敬的用户:6060721、
您需要调整 Ctune 和 Rdamp 以降低振铃衰减时间要求、同时仍确保调优后回波幅度的降低仍能满足回波幅度的任何要求。 这种技术不需要知道次级漏电感的值或使用阻抗增益相位分析器来提取 BVD 等效组件值。
处理您提到的超声波不一致性的一种方法是、首先在观察到初始假峰值的时间段内使用一个较小的时变增益值。 这将使您能够更好地将假峰值与实际与物体检测的峰值区分开来、如以下文章中所述:
然后、您可以在校准期间找到特定于传感器的阈值电平、这些电平可用于区分物体检测导致的峰值与峰值之间的错误。
此致、
Mekre
尊敬的用户:6060721、
在建议的方案中、您实际上会保持 AFE_GAIN_RNG 值(这在 DECPL_TEMP 寄存器内)不变。 通过修改 TVGAINx 寄存器、可在不同的时间点应用不同的增益、从而专门应用时变增益。 您还可以使用 Px_GAIN_CTRL 寄存器修改短距离和远距离数字增益。
例如、您可以选择 AFE_GAIN_RNG= 11b 以选择32至64之间的范围。 然后、您可以修改 TVGAINx 寄存器以斜升变化的增益、例如在整个记录长度范围内将增益从32dB 斜升至62dB。 此外、您还可以在记录窗口中的指定时间应用一个大型数字增益乘法器、例如从短距离增益2开始、然后使用 x16长距离增益提高 SNR 分辨率/缩放。
此致、
Mekre