This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460:PGA460使用双静态模式,RX 悬空,RX 上存在噪声

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964874/pga460-pga460-pga460-use-bi-static-mode-rx-floating-there-is-noise-on-rx

器件型号:PGA460

?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

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加问题:

    如何设计值 R (RU78)和 C (CU82)并优化值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本应用手册中、我认为阻尼电阻器已添加到互阻抗器上。

    它是否适合附加接收器?

    如果添加接收器、则接收回波振幅?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不会低估分钟载荷效应的意义:

    示波器上的 RX 信号振幅非常小,如何在双静态模式下对 RX 上的环形长滩岛进行测量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分钟负载效应以传感器特性为基准。 您能否从供应商处获得换能器型号? 什么是 RT、LT、CT 和 CPT?  

    CTUNE 为3.3nF、Rdamp 将为调谐电阻器。  

    示波器上的 RX 信号将非常小、Uvs 甚至更小、无法测量、需要高增益输出、并且需要在 PGA411的输出端测量信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3nf 不是 CUNE。

    我们使用双静态模式。

    下面是我们的原理图、CU75是 CTUNE、我们将对此进行调整。

    R71是 Rdamp。

    我认为 RU76不是 Rdamp、但你认为 RU76是 Rdamp。

    我很困惑。

    BVD 模型低于:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们调节 CTune 时、我们使用变压器的电感。

    但当我们使用双静态模式时、RX 上没有变压器。

    我们如何调整 RX 上的 CTune 值。

    还是我们可以使用与 TX 相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjun Prakash:ć

     我还有三个问题:

    该噪声回波来自?的位置如何消除噪声回波?

    脉冲数量与 SPL 的关系是什么?更多脉冲导致更高 SPL?是完全正比例?

    ?是 RX 回波记录的开始时间?从 TX 脉冲开始(point1)?或 TX 脉冲结束(pint2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:6060721、

    1. 该噪声回波可能来自传输。 尽管使用了双稳态配置、但您仍可以感应传输突发。 以下帖子提供了有关此主题的更多信息、以及如何通过调整时变增益来解决该问题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/841260/3118206?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pga460%252520bistatic#3118206  
    2. 发送的脉冲越多、SPL 就越高。 SPL 越高、检测到的越多。 不过、使用更多脉冲的缺点是、它可能会增加衰减时间、这可能会使感应更近的物体变得更加困难。
    3. 查看回波数据转储图时、会显示传输能量。 以下视频显示了回波数据转储的不同区域(您可以跳至视频的6:30分钟标记附近):  不过、请注意、如果您使用物体检测功能、则所检测物体的返回时间测量值与突发阶段完成的时间有关、而不是从传输开始的时间开始。 PGA460数据表的图32显示了对检测到的物体进行时间测量的两个持续时间。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解这个 BVD 模型。

    当传感器谐振、等效 LT、CT 串行谐振?当接收回波,Lsec 和 CTUNE+CPT 为并联谐振?时

    2.Lsec 是?3mH?以下的次级电感

    我认为调整 Ctune 用于接收回波,而不是用于传输,这是正确的?

    ?调整 Ctune 以实现最短衰减时间 μ s

    以下是我们的最终调整结果,衰减幅度高于突发,这是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有以下问题:

    我们调节 CTune 和 Rdamp 全部可实现最短的衰减时间?μ s

    2.我们如何知道  变压器的次级侧漏电感?

    圣诞节快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对抗了超声波换能器的一致性。

    短距离检测的影响。

    换能器1:短距离回波为高:

    换能器2:短距离回波为低电平:

    如何覆盖传感器的这种差异?

    由软件?硬件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/638088?BOOSTXL-PGA460-How-to-decouple-RX-and-TX-signal-path-in-bi-static-mode-

    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

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:6060721、

    我们今天刚刚发布了超声波培训系列。  该培训系列的以下视频提供了有关如何调整 CTune 和 Rdamp 的更多详细信息:

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在观察到初始假峰值的时间段内使用较小的时间变化增益值,、则长距离增益也会降低。

    因为 pga460的增益是分段化的。

    ,我们将短距离增益从52调整到46 μ s、远距离增益从84降低到78、这将影响距离检测的能力。

    如何解决这种矛盾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是想让您了解一下、我们的超声波专家本周已不在办公室、下周将能够回答您的问题。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    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