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[参考译文] TIDA-01575:传感器和信号调节板

Guru**** 2614905 points
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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827958/tida-01575-sensor-and-signal-conditioning-board

器件型号:TIDA-01575

尊敬的先生/女士:  

我对参考设计中的"传感器和信号调节板"详细信息有疑问。 参考设计中的第11页(下文第段)。  

传感器 KXTC9-3672具有220mV/g 的灵敏度--这意味着对于低转速电机,脉冲冲击大约为0.01g,因此输出为2.2mV。 对于+/- 6g 、电压将为+/- 1320mV。 总电压范围可以为0至2640mV。  

ADC 分辨率为14位,每位分辨率为152.58uV。 总电压范围为2.5V。  

那么为什么我们要添加放大器级呢? 当传感器输出范围在 ADC 范围内时。  

我不理解这句话:" LSB 的差异不足以解决振动问题、这意味着需要一个低噪声放大级来提高振动的灵敏度"

 

例如,当我们添加放大器时, 对于5和6等高 g 值,放大器输出将会发生变化。 那么,请您解释一下吗?

""

为这个应用选择的微机电传感器(MEMS)加速计是来自基尼克斯的 KXTC9-3672。 传感器的输出灵敏度通常为220mV/g、整个范围为±6g。根据应用要求、电机产生的脉冲冲击可能大约为0.01g 至0.1g、具体取决于早期故障检测。 对于以较低的每分钟转数(RPM)运行的电机、脉冲冲击为0.01g。 因此、传感器的输出大约为220mV/g×0.01g = 2.2mV。

MSP432P401R 器件上的 µV 精度 ADC 具有2.5V 基准电压、可产生152.587 μ A 的分辨率;因此、检测到的有效振动大约为14 LSB 的变化。 LSB 的这种差异不足以解决振动、这意味着需要一个低噪声放大级来提高振动的灵敏度。 ""

  • 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!

      该设计的理念是在发生故障之前检测初始信号、因为5或6g 等值没有任何价值、因为这会表明目前存在问题。  如果脉冲冲击大约为14 LSB、则很难看到较小的振动、因为该值大约为0-4 LSB。  这是一种描述性的方法、您的特定应用可能需要也可能不需要类似的放大、具体取决于您尝试对预测性维护执行的操作。   

    此致、

    Chris

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    尊敬的 Chris:  

    你过得怎么样? 感谢您的支持。  

    这是上述讨论的继续。  

    应用手册使用了灵敏度为220mV/1g 的加速计"KXTC9-3672"。  

    我在我的项目"KX220-1071"中使用过、而不是 KXTC9-3672、它具有 X - 8kHz、Y - 8kHz 和 Z - 5.1KHz 的66mV/1g 传感器率和带宽  

    我修改了信号调节电路、使低通滤波器的增益- 4.75和3dB 带宽为"15至4.56KHz "。 电路给出。 (有了这个

    当我在电机安装时从加速计监视 ADC 值时,我看不到加速度值的变化。 如果我在同一个电机上安装数字加速计,我可以看到加速度值介于1g 到2g 之间。  

    信号调节电路是否有任何问题,请告诉我?  

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    我不熟悉 KX220-1071、因此我将确认增益级及其后的电压电平符合预期。  我看不到上面的电路有任何问题、因此我要再次确认实现与仿真相匹配。

    此致、

    Chris