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[参考译文] LDC0851:传感器和器件之间的接线较长

Guru**** 2543560 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1101, LDC1612, LMP91300

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/624805/ldc0851-long-wiring-between-sensors-and-device

主题中讨论的其他器件:LDC0851LDC1101LDC1612LMP91300感谢您的回答 Luke、

我们正在研究 LDC0851是否适合我们的需求、因为它似乎更易于实施并且具有可用的开发板。 我们有以下问题:

-我们需要将线圈传感器(感应和参考)放置在距离 LDC0851几米处。 LDC0851是否支持它? 建立连接的最佳方式是什么? 我看到两个可能的选项:

-两根双绞线 LSENSE-LCOM 和 LREF-LCOM。
-两个法系 LSENSE-LCOM 和 LREF-LCOM。
-将在 LDC0851 PCB 中连接 LCOM 端子。

你推荐什么?

-由于我们的空间限制、线圈应为矩形、LREF 和 LSENSE 应堆叠在4层 PCB 中。 是否受支持? 在您的工具中、选择 LDC0851时、不允许使用 WEBENCH 线圈设计的直角/方形线圈。
  • 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!

    我想为这个有关传感器和器件之间导线长度的问题开始一个新的主题。

    通常、对于线圈的远程放置、我们建议使用双绞线和/或屏蔽线、以最大程度地减小杂散电容和寄生电感拾取。 对于 LDC0851、通过良好的通道间匹配来确保开关距离。 但是、如果电缆长度远远超过6英寸左右、则很难实现这一点。 尤其是对于几米的距离、我们不建议使用这种方法。

    作为替代方案、您可以使用 LDC1612或 LDC1101等器件、该器件可支持比 LDC0851更长的距离、但我会尽可能增加距离。 我们还提供了一种工具、可指导您选择最大电缆长度、最大电缆长度是传感器频率的函数。 以低得多的传感器频率运行可使用更长的电缆。 请参阅位于 LDC 工具电子表格 LDC1000选项卡底部的"远程传感器距离计算器"(www.ti.com/.../slyc137):)

    此致、

    Luke Lapointe

  • 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、Luke、

    我想总结一下我们的需求、看看您是否可以帮助我了解您的电感式感应解决方案是否可以实现我们的应用。

    -目标材料为不锈钢(不知道 SAE 钢等级)。 根据以下文档 www.ti.com/.../snoa957a.pdf 的第4.4点、电感测量可能会有问题、因此基于 Rp 测量的 LDC 将是更好的选择。

    感应线圈需要安装在用不锈钢材料雕刻的小插座(20x40mm)中。 将在感应线圈和插座之间添加铁氧体板、以改善系统行为。

    -开关距离5mm。

    -目标与线圈之间的最小距离为0.5mm 至1mm (需要确认)。

    -感应线圈应安装在工作温度范围较宽且最低温度为60ºC ̊ C 的恶劣环境中。 因此、需要进行温度补偿、并且由于支持的最低温度为40ºC μ V、因此无法将 LDC 安装在感应线圈附近。 在我们的系统中、LDC 可安装在距离传感线圈3m 的位置。

    -运行期间无法使用 SW、因此可用选项为 LDC0851和 LMP91300。 正如您所说、LDC0851不支持长接线并且使用电感测量工作、因此不符合我们的需求。 此外、不建议对堆叠线圈使用铁氧体屏蔽。

    似乎我们唯一可能的选择是 LMP91300、但我需要澄清几点:

    -是否支持长线? LMP91300距离计算器在您的 Excel 中不可用。 LC 振荡电路和 NTC 将安装在距离 LMP91300 3m 的位置。

    如您所说,由于接线时间长,在较低频率下工作会更好。 计算 LMP91300振荡器传感器频率的公式是什么?

    -使用低频对传感器有什么影响? 它是否会改变 Rp 移位和系统分辨率? 或只是趋肤深度。

    此致、

    Ángel Villanueva
  • 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、Angel、

    感谢您提供详细的设计要求。 请允许我尽最大努力评论您在下面的所有具体问题。

    [引用用户="user4771603"]-目标材料为不锈钢(不知道 SAE 钢等级)。 根据以下文档 www.ti.com/.../snoa957a.pdf 的第4.4点、电感测量可能会有问题、因此基于 Rp 测量的 LDC 将是更好的选择。 [/报价]

    不锈钢是可接受的材料。 应用手册刚刚提到、在足够低的频率下、您可以获得电感增加(由于磁导率)、而不是电感减小。

    [引用用户="user4771603"]-传感线圈需要安装在用不锈钢材料雕刻的小插座(20x40mm)中。 将在感应线圈和插座之间添加铁氧体板、以改善系统行为。[/引述]

    不过、这应该是可以的、请注意、如果您使用 LMP91300等具有固定阈值的器件、您将需要在温度范围内表征系统特性、因为铁氧体板将具有应由 LMP91300内部 LUT 补偿的温度影响。

    [引用 user4771603"]-切换距离5mm。 [/报价]

    这应该是可以的。

    [引用 user="user4771603"]-目标与线圈之间的最小距离为0.5mm - 1mm (需要确认)。

    这应该是可以的。

    [ 60ºC 用户="user4771603"]-感应线圈应安装在工作温度范围宽且最低温度为-̊ C 的恶劣环境中。 因此、需要进行温度补偿、并且由于支持的最低温度为40ºC μ V、因此无法将 LDC 安装在感应线圈附近。 在我们的系统中、LDC 可安装在距离传感线圈3m 的位置。

    只要可以将 LMP91300安装在系统中并在低温和高温下进行测试以表征性能、就可以对其进行补偿以使其正常工作。 电缆长度是我唯一关心的问题是电缆长度。 您应该以低传感器频率运行、以避免传感器的相位延迟干扰测量。 此外、您还应确保电缆采用双绞线和/或屏蔽、以防止产生不必要的寄生效应。 如果您决定走这条路、我强烈建议您构建并描述您的系统的特征。 请注意、如果一切都是静止的(不是松动/晃动的电缆)、并且您可以在低温和高温下校准每个安装的器件、则可以沿着该路径继续操作。

    [引用 user4771603]LMP91300似乎是我们唯一可能的选择 ,但我需要澄清以下几点:

    -是否支持长线?  LMP91300 距离计算器在您的 Excel 中不可用。 LC 振荡电路和 NTC 将安装在距离 LMP91300 3m 的位置。  [/报价]

    您可以使用 LDC1000下拉菜单粗略地估算 LMP91300距离。 请注意、该计算是针对长度的相位延迟影响。 它不考虑电缆中的电阻损耗或长电缆的噪声性能/寄生影响。 在这里、我建议您使用您的特定要求构建原型、并确定性能的特征。

    [引用 user4771603"]-正如您所说的,由于接线时间长,在较低频率下工作会更好。 计算 LMP91300 振荡器的传感器频率的公式是什么?[/QUERP]

    这是计算我上面提到的传输线路效应导致的相位延迟。 较低的频率具有较长的波长、可以达到较长的距离。

    [引用 user="user4771603"]-使用传感器低频有什么含义? 它是否会改变 Rp 移位和系统分辨率? 或只是趋肤深度。  [/报价]

    如果不锈钢使用较低的频率、则电感漂移会更小、但 Rp 漂移会更大。  

    此致、

    Luke Lapointe