Home

多级浪涌保护怎么做?用三级协同架构!

作者: Alan Yang

关键词: 电路设计

敲黑板

  • 三级协同浪涌保护架构包含哪些元件?
  • 为什么要用”堆叠GDT”而不是单支GDT?
  • 空心退耦电感在电路中起什么作用?
  • 4kV浪涌到来时各元件如何动作?
  • 如何选择元件适配不同浪涌等级(4kV/6kV/8kV)?

气体放电管(GDT)(一级大通流泄放)+ 空心退耦电感(时序协调)+PTVS 功率 TVS(末级精准钳位) 三级协同架构,适配 IEC 61000-4-5 8/20μs、10/350μs 雷击浪涌,通过更换堆叠 GDT 耐压、电感值、PTVS 功率等级,分别满足 4000V、6000V、8000V 浪涌耐压需求。

参考:Bourns应用笔记

堆叠GDT实现浪涌保护

完整防护链路:-48V输入 → 串联堆叠GDT(并联均压电容C1~C4) → 空心退耦电感L1 → 功率TVS(PTVS)对地

1、 Stacked GDT 堆叠气体放电管(一级主泄放,开关型)

多颗 GDT 串联一体化器件,搭配均压电容 C1-C4,保证整串脉冲击穿电压仅略高于单支 GDT;

优势:电弧电压叠加,浪涌过后总电弧电压接近 – 48V 母线,可自动熄弧,避免单 GDT 续流烧损。

2、 Air-core Inductor 空心无磁芯电感 L1(时序协调元件)

无饱和特性,大浪涌电流下不失效;浪涌陡升时 di/dt 产生感应压差,抬高堆叠 GDT 两端电压,强制 GDT 先导通泄放大能量,TVS 后级钳位。

3、 Power TVS/PTVS(末级限压钳位,限压型)

ns 级快速响应,吸收 GDT 泄放后的残余浪涌电压,把后端电压钳位至安全区间,保护后端电路。

工作逻辑

4kV 浪涌冲击到来,PTVS 瞬时先钳位;电感电流突变产生感应电压,抬升堆叠 GDT 至击穿电压,90% 以上浪涌电流由堆叠 GDT 对地泄放,剩余残压由 PTVS 吸收,后端电路电压被限制在安全值。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

示波器探头补偿的电路结构是这样的

作者: Alan Yang

关键词: 示波器

敲黑板

  • 为什么不能用导线直接把被测信号接到示波器上?
  • 10:1高阻无源探头如何实现精准分压?
  • 探头补偿的判定条件是什么?
  • 使用10:1高阻探头相比直接接线有什么优势?

探头补偿的硬件原理

标准无源 探头内部带有可调补偿电容,示波器输入端自带固定 1MΩ 电容;探头补偿的核心作用是匹配探头 RC 参数与示波器输入电容,抵消示波器输入电容带来的高频失真,让探头在全频段实现精准分压。

直接接线(无探头)的致命缺陷

image

1、 低频时影响小

1kHz 低频下,90pF 电容容抗约1.8 MΩ,和 1MΩ 电阻并联,电容分流微弱,波形失真不明显。

2、 高频严重衰减、波形畸变

100MHz 高频时,90pF 容抗仅约18 MΩ,电容近乎对地短路,高频边沿信号被大幅分流衰减;

线缆 + 示波器的大电容会形成低通滤波器,方波上升沿被拉缓,无法观测高速跳变信号,这就是不用探头直接接线的硬伤。

10:1 高阻无源探头补偿电路结构

image

探头前端分压网络

9MΩ + 示波器 1MΩ 构成10:1 电阻衰减器,直流分压固定 1/10,同时把整机输入阻抗提升到 10MΩ,大幅减轻对被测电路的电容负载。

可调补偿电容 CCOMP

并联在示波器输入端口,是校准核心,对应探头上的微调螺丝,用来抵消线缆、示波器的总寄生电容。

电容CIN 与可调补偿电容CCOMP 用于对衰减电路做频率补偿,使整体电路成为全通网络。

理想补偿的判定条件:RIN 与CIN 的 RC 时间常数乘积,等于RO与电缆电容、CIN 、CCOMP 三者总电容之和的 RC 乘积。其中CCOMP 是补偿调节元件。

探头输入端的电容主要由CIN 决定,其容量约为电路中其余所有电容总和的十分之一;以本文示例参数计算,该电容值约 10 皮法(pF)。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

工业物联网传感器部署痛点多?试试这些蓝牙模块!

作者:Brandon Lewis

关键词:IIoT,传感器,蓝牙

事实证明,物联网 (IoT) 传感器网络可利用实时数据提高效率,并通过预测性维护减少停机时间,从而改变工业自动化、可再生能源和智能照明系统的游戏规则。然而,随着系统配备越来越多的无线传感器节点,设计人员将面临如何在恶劣环境中可靠地扩展这些工业物联网 (IIoT) 网络的挑战,同时最大限度地降低实施和运营成本,解决网络拥挤问题并确保安全。

扩展无线物联网基础设施时面临的挑战

IIoT 涉及广泛的应用领域,其中数据采集对于提高效率和可预测性至关重要。以智能照明为例,无线传感器收集环境光和占用率数据,实时调整使用情况,以节约能耗及相关成本。

同样,再生能源应用利用远距离物联网传感器网络来监测太阳能和风能等各种能源。这些网络监测系统的状态和性能,预测故障并动态调节电网供电。

与使用工业自动化技术的其他领域一样,从运动部件采集数据是实施预测性维护的关键。在整个工业系统中安装数百个无线传感器,可提供细粒度的数据信息,从而优化流程、减少维护工作并降低运行成本。但是,随着传感器网络规模的扩大,可能会出现影响性能的问题,例如

  • 干扰:工业环境通常会受到电机、开关模式电源和弧焊设备产生的高水平电磁干扰 (EMI) 的影响。这种 EMI 会导致数据传输速率间歇性降低,从而严重影响数据的有效传输。
  • 网络过度拥挤:近距离操作多个无线设备会造成成网络饱和,导致更大的延迟和连接中断,这会妨碍实时检测并增加功耗。
  • 安全性:黑客攻击是能源或物流等关键基础设施的一大隐患,因此传感器网络必须具有强大的安全性。然而,随着端点数量的增加,漏洞的数量也在增加。

另一个挑战是将无线传感器与标准工业协议集成。这种集成可能涉及数据重新格式化和压缩,以减少网络流量;然而,这些过程需要在设备上进行,随着传感器和协议数量的增加,成本和功耗也会迅速攀升。此外,现场传感器的数量在不断增加,导致维护工作越来越复杂,因为无论是出现故障还是仅仅更换电池,都需要对传感器进行非预测性维护。

蓝牙技术在大规模 IIoT 中大显身手

在众多 IIoT 无线协议中,蓝牙是一种功能强大的解决方案,可随着传感器网络的扩大解决一系列问题。例如,通过使用自适应跳频 (AFH),蓝牙技术会提高抗干扰能力。AFH 会将数据分成小数据包并通过多个频率传输,然后在接收端重新组合。任何丢失的数据包都会在发送丢失报告后重新发送,以确保通信可靠性,并防止因电磁干扰而丢失长信息。

为避免网络过度拥挤,蓝牙技术支持在连接建立后控制相对于接收器的发射功率。这种方法与 AFH 相结合,有助于节省电能,同时最大限度地减少 EMI,以使数百台无线设备能够在同一空间内运行。此外,蓝牙技术还通过使用强大的加密和弹性验证协议来减少安全漏洞。

在 IIoT 部署中,大规模蓝牙传感器网络主要通过专为与多台设备配对而设计的网关进行通信。通过围绕蓝牙构建传感器节点,开发人员可以实现与智能手机和平板电脑的无缝互操作性,因而简化设置和诊断工作,提高维护效率。

然而,为使无线网络适应 IIoT,蓝牙传感器网络还必须可靠地适应恶劣部署条件,并能降低功耗、提高成本效益和简化维护。

用工业级 BLE 模块构建 IIoT 网络

使用 Digi 的 XBee 3 BLU BLE 5.4 模块和开发套件,设计人员能够快速直接地部署无线 IIoT 网络。这种模块具有 -40°C 至 +85°C 工业级温度范围,并使用空闲和休眠工作模式,因此能够满足可靠性和功耗要求。XBee 3 BLU 设备的电流消耗分别为 7.5 毫安 (mA) 和 8 微安 (µA),可支持在难以接近的位置长期安装远程传感器,因此无需定期更换电池即可获得有价值的信息。

其他特性包括:

  • 最大数据传输速率为 2 兆比特每秒 (Mb/s),可详细了解复杂机械的运行情况
  • 最大发射功率为 +8 分贝毫瓦 (dBm),可在室内长达 15 米 (m) 或室外长达 300 m 的直视范围内实现高保真通信
  • 13 个数字 I/O 和 4 个 10 位模数转换器 (ADC) 输入,可与不同设备和传感器接口灵活集成
  • 1.71 V 至 3.8 V 供电,电源选择灵活
  • 用于设备和网络保护的 Digi TrustFence Security,包括安全启动、受保护的硬件端口和设备验证
  • 先进的 MicroPython 可编程性,可快速开发设备上的数据处理和决策系统
  • 获得北美 (FCC, IC) 和欧洲 (ETSI) 的全面监管认证

检查 XBee 3 BLU 模块的选项

Digi 提供多种型号的 XBee 3 BLU,以适应不同的设计需求和传感器外形尺寸。XB3-24B5UM-J(图 1)是一种表面贴装器件,配备一个 U.FL 连接器,用于连接外部天线。此外,还提供可选择片式或射频板载天线的类似型号。

图 1:XB3-24B5UM-J 为工业环境中功能强大的 BLE 通信提供了一款扁平解决方案。(图片来源:Digi)


这种形状的尺寸为 13 mm × 19 mm × 2 mm,非常适用于专为诸如智能照明灯具等高度集成的工业环境而设计的扁平传感器。直接焊接到印刷电路板(PC 板)上,能提高传感器在诸如工厂装配线等恶劣环境中的耐用性和可靠性。

另外,XB3-24B5PT-J(图 2)是 XBee 3 BLU 模块的通孔版。这种外形采用了 PC 板迹线天线,且可选择 U.FL。

图 2:XB3-24B5PT-J 是一款通孔模块,灵活性高,可轻松地与其他支持不同无线协议的 XBee 模块互换。(图片来源:Digi)


尽管这种通孔式传感器的尺寸较大(24.38 mm × 27.61 mm),但对于为其他各种应用设计物联网传感器的开发人员来说,这种器件仍具有优势。通过在共用载板上安装接头,并将该模块与更广泛的 XBee 生态系统中的另一个模块互换,同一传感器设计可以支持不同的无线协议。这将减少设计工作量,提高 IIoT 基础设施的灵活性。

用 XBee 开发套件简化基于 BLE 的 IIoT 系统开发

为加快项目构建,设计人员可以先从 XK3-B5M-WBT XBee3 BLU 开发套件入手(图 3)。该开发套件配备了 XBIB 接口板和关键外设,支持立即进行无线传感器原型开发,具体包括:

  • 当前监测头
  • 温度湿度传感器
  • 用于第三方传感器的 Grove 连接器
  • 用户可编程按钮
  • 通过 USB 或电池供电

图 3:XK3-B5M-WBT 开发套件是设计基于 BLE 的 IIoT 传感器网络的理想起点。(图片来源:Digi)


该套件还提供对 DigiXBee Studio 的访问权限。这款免费的多平台应用通过各种开发工具,包括完整的 BLE 5.4 软件栈以及附加文档和示例,可加快产品上市速度。简单的图形用户界面 (GUI)(图 4)有助于用户轻松、便捷地配置和管理多个 XBee 设备。

图 4:XBee Studio 提供了一个综合软件环境,旨在加速 XBee IIoT 节点的开发和测试。(图片来源:Digi)


除 XBee Studio 外,Digi XBee Mobile App 还可进行本地配置和无线 (OTA) 固件升级,方便用户进行现场故障排除。Digi Mobile SDK 支持 iOS 和 Android 系统应用开发,使开发人员能够简化终端用户与基于 XBee 的传感器网络的交互,从而更便捷、更高效地管理设备。

结语

在设计用于数据采集的大规模 IIoT 传感器网络时,开发人员可能会遇到许多与干扰、安全、集成和维护有关的挑战。Digi XBee 3 BLU 模块提供了一种低功耗、工业级 BLE 方案,该方案内置了边缘计算功能,可简化数据管理。凭借灵活的集成选项和功能齐全的开发资源,这些模块构成了一个可靠的平台,用户可在此基础上快速高效地构建和扩展先进的传感器网络系统。

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

想入门工控?先搞懂基于继电器的梯形逻辑!

作者: Lashley Wang

关键词: 继电器

敲黑板

  • 为什么要学习基于继电器的电路?
  • 基于继电器的梯形图的基本结构是怎样的?
  • 基于继电器的梯形图有哪两种放置方向?初学者更适合哪种?
  • 什么是梯级的”导通性”?如何排查导通性故障?

为什么要学习基于继电器的电路?

继电器在工业控制和自动化中应用广泛。这包括安装在工业控制面板中的物理DIN导轨继电器。它还包括编程到可编程逻辑控制器(PLC)中的继电器梯形逻辑表示。这种相互关系很重要,因为理解物理继电器有助于理解梯形逻辑,反之亦然。

作为技术人员,您将花费大量时间排查有缺陷的现场设备和接线。您偶尔会检查PLC程序。作为工程师,您应该研究物理继电器模式,以更好地理解PLC如何与真实世界交互,并构建独立于PLC的故障安全电路。这还将帮助您编写更好的PLC代码,使未来的技术人员能够快速排查故障并将设备恢复至运行状态。

动手实验是学习继电器的最佳方式

这是一篇多部分教育文章的第一部分,我们将探讨继电器和开关的常见模式/组合。鼓励您通过动手实验来学习这些电路,如图1所示。这是学习电路工作原理的最佳方法之一。它还将提高您的故障排查技能,因为在接线过程中您一定会犯错。这些实验是使用图1所示的小型训练器完成的,更多信息请参见本文。

图 1 :开关接线图片,带有高亮显示的导线标签。仔细检查开关本体,可以看到中央的红色和绿色标签分别对应常闭(N.C.)和常开(N.O.)。


技术提示 :接线图是技术人员、装配工、工程师和元件制造商之间的共享语言。这是一种复杂的速记方式,使用标准化符号来表示特定设备以及对这些设备执行或作用于其上的操作。这些符号的介绍由NEMA标准ICS19-2002提供,最近一次修订于2021年。建议您下载并学习该文档的免费电子版。

基于继电器的梯形逻辑入门

掌握工业控制的第一步是理解基于继电器的梯形图逻辑结构。图2展示了一个小型“梯形图”。梯形图的两侧为电路提供电源。在此示例中,左侧为24V直流电,右侧为回路。

每个梯形图有一个或多个由两侧供电的梯级。图2中有两个梯级:

  • 梯级 1 包含一个选择开关、一个常闭(N.C.)按钮(红色)、一个常开(N.O.)按钮(绿色)和一个继电器线圈。
  • 梯级 2 包含一个继电器触点和一盏绿色面板指示灯。

注意,继电器和开关触点位于左侧,而继电器线圈和面板指示灯等输出位于右侧。这是大多数电路遵循的惯例,但少数例外情况如电机启动器的过载触点。

0200
图 2 :接线图,展示了与运算(梯级1)以及用于点亮绿色面板指示灯的继电器触点(梯级2)。


梯形图的方向

在图2的示例中,梯形图是竖直放置的,仿佛靠在墙上。这种传统的竖直方向可能具有挑战性,因为梯级从顶部开始向下延伸。这一点反映在图2中,梯级#1(左侧标签)位于顶部,梯级#2位于底部。

偶尔,我们会发现有些梯形图是横着放置的。两种方向各有优势。然而,初学者可能更喜欢将梯形图横放,因为梯级现在从左到右阅读,这对于英语阅读者来说更自然。在学习阅读和排查图纸故障时,将纸质原理图旋转90度可能有助于更好地理解电路。

梯级上的导通性

“导通性 ”这一术语对于理解梯形图逻辑非常重要。我们说左侧的开关和触点提供导通性——即闭合电路——从而为右侧的线圈或面板指示灯供电。

排查梯级上的导通性故障

在排查继电器电路故障时,我们通常从出故障的部件开始。例如,假设图2中的面板指示灯未点亮。我们的第一个动作是尝试为面板指示灯左侧的元件建立导通性。例如,K1是否处于激活状态?

假设K1未激活,我们向上游跳转到第1梯级。然后我们重复该过程,尝试为第1梯级左侧的元件建立导通性。我们可能遇到了“操作员错误”,因为选择开关可能未打开,或者常开按钮可能未被按下。也可能是电路存在损坏,例如开关故障或接线松动。

完成这些初步评估后,我们可能需要使用万用表对电路进行故障排查。第1梯级的#3导线是一个很好的起点,因为它是系统性半电压法故障排查的第一步。我们可以测试#3导线与直流回路之间的直流电压。如果存在电压,我们下一步测试#4导线。如果没有电压,我们的下一步测试是#2导线。此外,在某个阶段,我们应该检查了24伏直流电源。

技术提示 :我们使用“导通性”一词来描述电流在梯级中的流动。当左侧的开关和触点提供完整的电气路径,从而激活右侧设备时,我们说该梯级具有导通性。这与万用表执行的“通断测试”相关但有所不同。本文档末尾的问题鼓励您思考是否可以使用万用表的通断测试功能来测试梯级的导通性。

有关继电器逻辑中的逻辑 “ 与 ” 模式¸ 请参见本文

结语

本文简要介绍基于继电器的梯形逻辑。如您所见,成功构建控制电路需要许多相互交织的概念。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

别纠结了!理想的恒流源不可能存在!

作者: Lashley Wang

关键词: 电源设计

敲黑板

  1. 理想恒流源的核心特性是什么?
  2. 为什么理想恒流源连接到开路时”不合逻辑”?
  3. 理想恒流源与理想恒压源的输出阻抗有何区别?
  4. 现实世界中能否构建理想的恒流源?为什么?
  5. 恒流源在实际电子学中有哪些应用实例?

恒流源将在负载上提供恒定电流,而对负载本身无任何要求。这意味着内部产生的电压将(在理想化模型内)采取一切必要措施来维持额定电流。

例如,假设有一个10 A的恒流源。它将提供:

  1. 短路时提供10 A
  2. 接入1 Ω负载时提供10 A
  3. 跨接在-10 VDC电源上时提供10 A——对10 VAC电源同样如此
  4. 与100 A恒流源并联时提供10 A
  5. 与除理想10 A源以外的任何器件串联时,情况未定义
  6. 连接到开路时提供10 A。这不合逻辑,因为电流无法通过开路。实际上,电压会升高到足够高,导致闪络,使10 A电流得以通过由此产生的等离子体电弧。

阅读本文时,将理想恒流源想象成一个具有无穷大输出电阻的黑盒子会很有帮助。

经典文章:分流器公式及推导

技术提示 :这种闪络与继电器相关的感应反冲(反激电压)密切相关。尽管看似反直觉,但电感在关断瞬间表现得像一个恒流源。

输出功率随负载电阻变化。

在上一节中,我们声称恒流源在连接到各种电路时仍能保持有效。让我们探讨一下与10 A源相关的功率:

  1. 10 A电流流入短路产生0 W(无电压则无功率)
  2. 10 A电流流入1 Ω负载产生100 W(计算公式为 𝑃 =𝐼2𝑅 )
  3. 10 A电流连接到-10 VDC(理想)电压源产生100 W(计算公式为 𝑃 =𝐼𝐸 )
  4. 10 A电流与100 A恒流源并联,在未知负载电阻的情况下结果未定义
  5. 10 A电流与除10 A(理想)源以外的器件串联,因无法确定电流而结果未定义
  6. 10 A电流流入无穷大负载电阻意味着无穷大电压和无穷大功率(不可能实现)

前三个示例清楚地展示了依赖于负载的输出功率。其他示例的结果未定义,揭示了理想化抽象在现实世界中的局限性。就像理想电压源、理想运算放大器和理想电感一样,我们需要知道模型何时失效。

恒流源的无限电阻

恒流源具有无限电阻(阻抗)。这是一个具有挑战性的概念,最好通过与恒压源对比来理解。然后我们进行思维跳跃,假设恒流源与恒压源相反。

作为思想实验,假设我们试图改变恒压源两端测得的电压。根据定义,这是不可能的。另一方面,我们只需改变负载,就可以将恒流源的测量电压设定为任意值。

话虽如此,我们根据负载接入源时产生的电压降来定义源的输出阻抗:

  1. 恒压源(理想):在任何条件下均无变化。这意味着零输出电阻阻抗。
  2. 恒流源(理想):可根据负载条件自由改变电压。这意味着无限输出阻抗。

求职面试小贴士 :将继电器视为恒流源是一个绝佳的面试挑战题。面试官很可能会问及继电器反激以及如何防止感性冲击损坏驱动晶体管的问题。如果能在回答中锦上添花地提到继电器在 t = 0 时充当恒流源,定会让他们印象深刻。

恒流源在现实世界中可能存在吗?

不能,至少不能作为理想构造存在。然而,我们可以构建在有限范围内符合要求的电流源。但是,没有任何现实电路能够实现无限电压和无限输出阻抗的符合范围。

物理上的不可能性

恒流源是用于电路分析的思想实验。现实世界中没有任何电路能接近理想的恒流源。前一节中计算的功率范围足以让我们相信这一事实。例如,一个在开路状态下提供无限电压和无限功率的系统显得有些荒谬。

要构建理想的恒流源,需要消耗宇宙中所有的能量!

实际应用中的实例

在电子学中,恒流源的例子有很多。有些,如前面提到的继电器,仅具有瞬时的恒流特性,而另一些则能稳定工作。以下是一些供您参考的实例:

实验室直流电源

您学校实验室使用的直流电源很可能是一种双模式设备,同时具备恒压和恒流工作能力。在恒流模式下,该电源可以:

  1. 单向提供电流
  2. 提供设定的电流,直到所需电压试图反转极性,或试图超过电源的内部电压轨。

在这两种情况下,我们“电压将做任何必要之事”的约定都被打破了。图1展示了一款具有代表性的Teledyne LeCroy T3PS3000电源。

0100
图 1 :T3PS3000可在恒流或恒压模式下工作


LED 驱动器

LED照明通常使用配备恒流电源的供电方案。这种驱动方式更受青睐,因为它消除了LED电压降变化带来的影响。图2展示了一款具有代表性的Mean Well LDD-700LW实例。

0200
图 2 :Mean Well LDD-700LW恒流LED驱动器


晶体管与运算放大器

分立晶体管放大器(如音频放大器)和运算放大器通常采用恒流源作为有源负载。在不深入理论的前提下,我们知道放大器增益与集电极电阻值直接相关——电阻越大,增益越高。

这正是恒流源发挥其理论无限电阻(阻抗)特性的绝佳应用场景。这使得电路设计者能够实现原本难以达到的增益值。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

  1. 恒流或恒压 LED 驱动器:哪种更适合你?
  2. 恒流 LED 照明过早失效
  3. LED驱动器:如何在恒压和恒流模式之间切换
  4. 分流器工作示例:求解未知电阻
  5. 电机启动器的热过载保护模块如何工作
  6. 同步整流器只要控制得当即可提高电源效率

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

超声波传感器有哪些?怎么选用?实用参考指南来了!

作者:DigiKey Editor

关键词:超声波,传感器,测量

超声波传感器 是一种利用超声波来检测物体位置、距离或速度的传感设备。其工作原理是发射高频声波(通常超过20kHz),然后接收反射回来的声波。根据声波传播的时间差或频率变化,可以计算出目标物体的距离、位置或移动速度。

观看视频:器件小百科之传感器系列 | 第十九集:超声波传感器

超声波传感器的功能相当多样,常用来进行距离测量,超声波传感器可以精确地测量目标物体与传感器之间的距离,广泛应用于自动化控制、测距仪和物体位置测量等领域。此外,超声波传感器也可用于物体检测,传感器能够检测前方是否有物体,并根据需要触发相应的动作,常用于机器人避障、自动门和安防系统中。

另外,超声波传感器也可用于进行速度测量,通过多普勒效应,超声波传感器能够测量物体的移动速度,因此可应用于交通监控、运动检测等场景。超声波传感器也可用于液位测量,可以检测液体的液位,广泛应用于水库、水箱和化学罐体的液位监控。

超声波传感器的应用相当广泛,在工业自动化领域,可在生产在线用于检测产品的位置和距离,以确保生产过程的精度和安全。在汽车辅助驾驶应用中,可用于汽车倒车雷达、盲点检测和自动泊车系统,帮助驾驶员避开障碍物。

超声波传感器也是智能家居应用中常见的产品,可用于自动门、智能垃圾桶和防盗系统,提供便捷和安全的居家环境。在医疗设备中,也可使用于超声波成像和诊断仪器,提供非侵入性的检查手段。

在消费电子应用中,超声波传感器也可应用于智能手机和游戏设备的手势控制中,提供更丰富的交互体验。在环境监测应用中,则可用于水位检测、风速风向测量等环境监测系统,提供实时的环境数据。

超声波传感器具有非接触式测量、精度高、响应快等优点,因此在各个领域得到了广泛的应用。

超声波传感器的运作原理


超声波传感器的种类与运作原理

超声波传感器的分类方式相当多样,可依据其检测模式分成收发一体型、收发分体型、双稳态型、多普勒型等种类的传感器,其依据结构来分类也可分成防水型、高频型、开放型,依据材料来分类也可分成压电式、磁致伸缩式,依据使用环境可分成气体中与液体中的超声波传感器。

一体型超声波传感器


一体型超声波传感器

一体型超声波传感器(Transceiver)是一种既可以发射超声波,又可以接收反射回来的超声波的传感器。这种传感器通常设计紧凑,适合在需要测量距离或检测物体的应用中使用。

一体型超声波传感器中的发射单元将电信号转换为高频超声波(通常在20kHz以上),并向外发射。超声波在空气中以一定的速度(约340米/秒)传播,遇到物体后会反射回来。传感器中的接收单元捕捉到反射回来的超声波,并将其转换回电信号。根据超声波从发射到接收到的时间差,可以计算出物体与传感器之间的距离,这种方法被称为「飞行时间」(Time of Flight, TOF),通过距离计算公式可以精确计算出物体的距离。

分体型超声波传感器


分体型超声波传感器

分体型超声波传感器(Separate Emitter and Receiver)是一种发射和接收单元分开的传感器,其运作原理与一体型相似,但又有所不同。一体型超声波传感器的发射和接收单元集成在同一个元器件中,结构紧凑,安装方便。分体型超声波传感器的发射单元和接收单元分开,通常需要分别安装,但可以实现更大的测量范围和更高的灵敏度。

发射和接收单元的分离设计可以减少干扰,提高测量性能,虽然成本相对较高,但可提供更高的性能和更大的应用范围。一体型超声波传感器适合短距离和紧凑安装的应用,而分体型超声波传感器则适合需要更大测量范围和更高灵敏度的远距离应用。

双稳态超声波传感器

双稳态超声波传感器(Bistatic Ultrasonic Sensor)是一种发射和接收单元位于不同位置但相对于被测物体处于固定角度的传感器。这种传感器通常用于需要高精度和大范围测量的应用。

双稳态超声波传感器的运作原理与分体型超声波传感器类似,其发射和接收单元的距离和角度需要精确调整,以确保最佳测量效果。双稳态超声波传感器的成本通常较高,但提供更高的性能和精度。

多普勒超声波传感器

多普勒超声波传感器(Doppler Ultrasonic Sensor)利用多普勒效应来测量物体的速度和运动。多普勒效应描述的是当波源和观察者之间存在相对运动时,波的频率会发生改变的现象。

多普勒超声波传感器的发射器会发射一束超声波,通常频率范围在20 kHz到10 MHz之间。当超声波遇到移动物体时,会反射回来。根据多普勒效应,反射波的频率会根据物体的运动方向和速度发生变化,如果物体向传感器靠近,反射波的频率会增加(频率升高)。如果物体远离传感器,反射波的频率会减少(频率降低)。接收器接收到反射波,并将其转换成电信号。传感器会分析接收到的信号,计算反射波频率的变化。根据反射波的频率变化量(多普勒频移),可以计算出物体的运动速度。

防水型超声波传感器


防水型超声波传感器

防水型超声波传感器设计用于在潮湿或水下环境中运行,能够抵抗水分和液体的侵蚀。这些传感器常见于工业、汽车、海洋和消费电子领域。防水型超声波传感器的运作原理跟传统的超声波传感器相似,但发射器、接受器和压晶体管等都被密封在内部,以防止水分和其他液体的侵蚀。

防水型超声波传感器通常有一个密封外壳,这个外壳可以是塑料、金属或其他耐用材料。防水型超声波传感器能够在潮湿和水下环境中可靠运行,并可提供精确的距离和位置测量,且适用于多种环境和应用场景。不过,相比普通超声波传感器,防水型超声波传感器的成本较高,在水中进行测量时,超声波的传播速度和衰减特性不同于空气,可能影响测量范围和精度。

高频型超声波传感器


高频型超声波传感器

高频型超声波传感器利用高频超声波(通常频率范围在1 MHz到10 MHz之间)来实现更高精度和分辨率的测量。高频型超声波传感器的发射单元会产生高频超声波脉冲,这些脉冲能够在介质中传播。发射单元通常由压晶体管构成,这些晶体在电压作用下产生机械振动,发射超声波。

高频超声波具有更短的波长,因此能够提供更高的空间分辨率,能够提供精确的测量和成像,且高频超声波的衰减较快,测量距离通常较短,因此适用于短距离、高精度的测量应用。高频超声波传感器和相关设备的成本较高,适用于高价值和高精度的应用。

开放型超声波传感器


开放型超声波传感器

开放型超声波传感器是一种设计为不需要封闭在防护外壳中的超声波传感器,通常暴露在环境中,这种设计可以减少超声波传播的损失,提高测量精度,以实现更高的灵敏度和更快的响应,用于需要高灵敏度和快速响应的应用,这些传感器常见于近距离检测和非接触式测量。

由于没有防护外壳,开放型超声波传感器可以提供更高的灵敏度,其设计简单,能够快速响应环境中的变化。相对于封闭型传感器,开放型传感器的制造成本较低。不过,由于没有防护外壳,开放型超声波传感器容易受到灰尘、湿气和其他环境因素的影响。暴露在环境中的器件可能会受到更多的磨损和损害,导致使用寿命缩短。

压电式超声波传感器

压电式超声波传感器(Piezoelectric Ultrasonic Sensor)利用压电材料的压电效应来产生和接收超声波。这些传感器因其高灵敏度和可靠性,广泛应用于各种工业、医疗和消费电子领域。压电式超声波传感器应用压电效应,压电材料(如压电陶瓷、压晶体管)在受到机械压力时会产生电荷,这称为正压电效应。当施加电场时,压电材料会产生机械变形,这称为逆压电效应。发射单元由压电材料构成,当施加电压时,材料会产生振动,发射超声波。超声波频率取决于压电材料的共振频率,通常在20 kHz至10 MHz之间。接收单元也由压电材料构成,当接收到反射的超声波时,材料会因振动产生电荷。

由于压电材料具有高灵敏度,能够精确地检测微小的超声波信号,由于压电材料相当耐用,因此具有长寿命和高可靠性,且能够快速响应并提供实时测量数据。不过,压电材料对温度和应力变化较为敏感,可能会影响测量精度,高性能的压电材料和相关电子电路可能会增加成本。

磁致伸缩式超声波传感器

磁致伸缩式超声波传感器(Magnetostrictive Ultrasonic Sensors)利用磁致伸缩效应来产生和接收超声波。这些传感器在工业检测、医疗成像以及其他高要求的应用中发挥重要作用。磁致伸缩式超声波传感器应用磁致伸缩效应,指的是某些材料在外部磁场作用下会产生尺寸变化的现象。这些材料被称为磁致伸缩材料,例如某些合金和铁磁材料。磁致伸缩材料被放置在传感器内部,当施加电流或磁场时,这些材料会根据磁场变化产生微小的尺寸变化(伸缩),这些变化会产生机械振动,从而产生超声波脉冲。接收单元会捕捉反射回来的超声波,磁致伸缩材料再次受到机械振动,这些振动会在材料内部产生电压变化,转换为电信号。

磁致伸缩材料对磁场变化非常灵敏,能够产生和接收高精度的超声波信号,其对温度变化和机械应力的敏感度较低,提供稳定的性能,适用于需要高频超声波的应用,提供更高的分辨率和精度。不过,磁致伸缩材料和相关设备的成本可能较高,且需要稳定的磁场源来实现正常工作,对环境中磁场的变化敏感。

气体中的超声波传感器

气体中的超声波传感器的运作原理和应用领域,与液体或固体中的超声波传感器有所不同。超声波传感器发射器产生超声波脉冲,这些脉冲在气体中传播,这是最常见的超声波传感器类型。气体中的声速取决于气体的密度、温度和压力等因素。由于气体的密度和声速会随温度和压力变化,因此传感器通常会包括温度和压力补偿功能,以提高测量的准确性。有些传感器会使用内部的气体传感器来实时监测环境条件,并根据这些条件调整超声波信号的处理。

气体中的超声波传感器可以非接触地测量气体中的物体,适合测量高温或危险环境中的气体,并能够提供实时的测量数据,便于实时反应和调整,并可用于多种气体环境,包括不同密度、温度和压力的气体。不过,测量结果会受气体密度、温度和压力变化影响,需要进行补偿和校准。在低密度气体中,超声波信号可能会衰减较快,影响测量范围和精度。

液体中的超声波传感器

液体中的超声波传感器利用超声波技术测量液体的各种参数,例如液位、流量和浓度。超声波传感器的发射器产生超声波脉冲,这些脉冲在液体中传播。液体的密度和超声波的传播速度影响信号的传递,当超声波信号遇到液体中的界面(如液位、气泡、固体颗粒)或液体与容器内壁的交界面时,会产生反射信号。液体的温度和密度会影响超声波的传播速度,因此传感器通常会包括温度补偿功能,并根据实际环境条件调整超声波信号的处理。传感器设计可能会考虑液体中气泡和固体颗粒对信号的影响,选择适合的频率和设计来提高测量准确性。

液体中的超声波传感器可以非接触地测量液体的液位和流量,适合高温、高压和腐蚀性环境,可提供实时的液位和流量数据,便于实时调整和控制,并能够提供高精度的测量结果,适合需要精确控制和监测的应用。不过,当液体中存在气泡和固体颗粒时,超声波信号可能会受到干扰,影响测量准确性,液体的温度和密度变化会影响超声波的传播速度,需要进行补偿处理。

超声波传感器在选购时需考虑的重要事项

在选购超声波传感器时,必须考虑以下几个重要事项,可以帮助您选择最适合您需求的传感器。

首先要选择合适的频率,超声波传感器的频率范围通常从20 kHz到数十MHz不等。低频传感器适合长距离测量和较厚材料的检测,高频传感器则适合短距离、高分辨率的应用,应根据您的应用需求(如距离、精度)选择适当的频率范围。

其次要确保传感器的最大测量范围符合您的需求,不同的传感器设计和频率会影响其测量范围。有些传感器具有最小测量距离限制,这取决于其设计和应用要求。

此外,应选择具有足够精度的传感器以满足您的应用需求。精度通常由传感器的设计和使用环境影响。高分辨率能提供更详细的数据,对于精细测量或高需求的应用尤为重要。

传感器类型不同,也适合不同的应用需求,一体型传感器通常更简单安装,适合标准应用;分体型传感器提供更多灵活性,适合复杂或需长距离传感的应用,应选择适合您工作环境和测量需求的传感器类型。

另一方面,还需要考虑传感器的环境适应性,考虑传感器是否能适应工作环境中的温度、湿度、粉尘等条件,应选择具有适当防护等级(如IP65、IP67)的传感器,以防止外部环境对传感器的影响。

如果您的应用需要快速的响应时间或实时数据,选择具有快速响应能力的传感器,并选择适合的输出信号类型(如模拟信号、数字信号、脉冲信号),根据与控制系统或数据处理系统的兼容性,也需要确保传感器的通信接口与您的系统兼容,如UART、I2C、SPI等。

在安装和维护方面,需要考虑传感器的安装方便性,是否需要特殊的安装支架或固定方式,并选择易于维护和校准的传感器,尤其是在长期使用的情况下。此外,也必须根据您的预算选择合适的传感器。高性能的传感器通常价格较高,但可以提供更好的精度和功能,并考虑传感器的耐用性和维护成本,以确保长期使用的总体成本效益。

厂商和技术支持对于产品的售后服务相当重要,应选择有良好品牌和信誉的传感器制造商,并确保厂商提供充分的技术支持和售后服务,帮助解决安装、调试和维护过程中的问题。

选择合适的超声波传感器需要综合考虑频率、测量范围、精度、传感器类型、环境适应性、响应速度、输出信号、安装维护、成本预算和厂商支持等因素。根据实际需求和应用场景,选择最适合的传感器可以有效提升测量精度和系统性能。

使用超声波传感器遇到的常见问题与解决之道

使用超声波传感器时,可能会遇到一些常见问题。了解这些问题及其解决方法可以帮助提高传感器的性能和可靠性。

最常出现的问题便是测量不准确,通常是环境因素所造成的影响,如温度、湿度或风速变化影响超声波的传播速度。此外,遇到反射面不平整或材料吸收超声波,便会导致信号衰减。若超出超声波传感器的最大测量范围,也会导致不准确的数据。解决方法是使用温度和湿度补偿功能,或在控制环境条件下使用传感器,并确保测量物体表面光滑,或选择适合该材料的传感器,也必须根据需求选择合适的传感器范围,避免超出测量极限。

当出现传感器灵敏度降低的状况时,通常是因为传感器的发射或接收表面可能被灰尘、污垢或其他物质覆盖,或是传感器或其器件的老化或损坏,导致性能下降。解决方法便是定期检查并清洁传感器的发射和接收表面,避免污垢影响,并检查传感器的工作状况,及时更换损坏或老化的器件。

此外,有时会出现信号干扰的问题,可能是周围环境中可能有其他超声波源干扰传感器的正常工作,或是电磁场或其他电子设备可能影响传感器的电子电路。解决方法是将传感器安装在远离其他超声波源的位置,避免信号干扰,并采用适当的屏蔽材料或增加滤波器来减少电磁干扰。

若出现测量距离不稳定的问题,原因可能是反射面因材料变化或物体运动而导致测量距离波动,或是传感器的安装位置不合适,导致测量不稳定。解决方法便是确保测量物体的反射面稳定,并避免物体在测量过程中移动,并选择合适的安装位置和角度,避免影响传感器性能的障碍物。

当出现超声波传播不良的问题时,很可能是因为超声波在不同介质中的传播速度不同,影响测量准确性,在高湿度或极端温度条件可能影响超声波的传播。解决方法是在受控环境中使用传感器,或使用补偿算法来调整传播速度,并选择适合特定介质和环境条件的传感器。

当传感器出现故障时,很可能是因为电源供应不稳定或电压不足可能导致传感器故障,或是传感器内部电路故障或连接问题。解决方法便是应确保电源供应稳定,电压和电流符合传感器的要求,并检查传感器的所有连接,确保没有接触不良或损坏的情况。

传感器的安装角度、位置或支架不当也可能影响测量结果,若传感器未经过适当的校准或调整,导致测量误差。解决方法是根据产品手册或技术规范进行正确的安装和调整,并定期进行传感器的校准和检查,确保测量准确性。

使用超声波传感器时,常见的问题包括测量不准确、灵敏度降低、信号干扰、测量距离不稳定、超声波传播不良、传感器故障以及安装和校准问题。了解这些问题的原因及解决方法,可以帮助您更好地选择和使用超声波传感器,提高系统的性能和可靠性。

类型

应用特性

一体型超声波传感器

一体型超声波传感器因其结构简单、应用灵活且测量精度高,成为许多领域中不可或缺的传感工具。

分体型超声波传感器

分体型超声波传感器因其发射和接收单元分离,可以实现更大的测量范围和更高的灵敏度,特别适用于需要精确测量和远距离检测的应用场景。

双稳态超声波传感器

双稳态超声波传感器因其高精度和大范围测量能力,适用于各种需要精确位置和距离测量的应用。其发射和接收单元的分离设计,可以减少干扰,提高测量的准确性和稳定性。

多普勒超声波传感器

多普勒超声波传感器利用多普勒效应进行高精度的速度和运动测量,适用于交通监控、医疗应用、工业自动化、安全监控系统等多个领域。其非接触式测量特性和实时数据响应使其在各种应用中具有广泛的适用性和重要性。

防水型超声波传感器

防水型超声波传感器因其优越的防水性能和高精度测量能力,适用于汽车、海洋、水下应用、工业自动化和农业等多个领域。其设计使其能够在各种严苛环境中可靠运行,提供准确的数据和稳定的性能。

高频型超声波传感器

高频型超声波传感器利用高频超声波的特性实现高精度和高分辨率的测量,广泛应用于医疗、工业无损检测、半导体制造、高精度液位测量等领域。其非接触式测量特性和实时数据响应使其在各种高精度应用中具有重要地位。

开放型超声波传感器

开放型超声波传感器利用高频超声波进行距离和位置测量,其高灵敏度和快速响应使其在工业自动化、液位检测、安全监控、医疗应用和消费性电子领域中具有重要应用。虽然容易受到环境因素的影响,但其简单的设计和较低的成本,使其在许多应用中仍然非常受欢迎。

压电式超声波传感器

压电式超声波传感器利用压电材料的压电效应实现高灵敏度和高可靠性的超声波产生和接收,广泛应用于工业自动化、医疗应用、汽车、消费电子和环境监测等领域。其优越的性能使其在各种需要高精度和快速响应的应用中具有重要地位。

磁致伸缩式超声波传感器

磁致伸缩式超声波传感器利用磁致伸缩效应来实现超声波的产生和接收,具有高灵敏度和稳定性。它们广泛应用于工业检测、医疗成像、液位测量、航天和智能制造等领域。其高精度和稳定性能使其在各种高要求的应用中发挥重要作用。

气体中的超声波传感器

气体中的超声波传感器通过测量超声波在气体中的传播特性来进行距离测量、流量测量和浓度检测等。它们在工业、环境监测、气体安全检测和环境控制等领域具有重要应用价值。了解其工作原理和特性,有助于选择和部署适合的传感器,实现精确和可靠的气体测量。

液体中的超声波传感器

液体中的超声波传感器利用超声波技术进行液位、流量和浓度的测量。它们在工业储罐、管道系统、化学制程、水处理等多个领域中发挥重要作用。通过了解其运作原理和适用领域,选择合适的传感器可以实现高效率、准确的液体测量和控制,提升系统性能和运营效率。

结语

超声波传感器作为一种多功能的探测工具,其广泛的应用涵盖了工业、医疗、汽车、消费性电子等领域。无论是选择一体型、分体型、双稳态还是其他特定类型的超声波传感器,了解其运作原理和设计特点是确保其在实际应用中发挥最佳性能的关键。DigiKey提供多款的超声波传感器产品,欢迎点击选购。

想要了解更多关于超声波传感器或其他传感器的选择与应用,请访问DigiKey 应用与技术页面中的传感器专区。

更多相关技术前沿与精选内容:

精选产品

MFG_3942

Adafruit

3942

U超声传感器 40kHz

28015

Parallax

28015

U超声传感器 40kHz

MaxSonar-EZ

MaxBotix

MB1222-000

U超声传感器 42kHz

MB7xx8-100

MaxBotix

MB7388-100

U超声传感器 42kHz

CUSA-TR80-15-2000-TH

Same Sky

CUSA-TR80-15-2000-TH

U超声传感器 39kHz

UTR-1440K-TT-R_SIDE 1

PUI Audio

UTR-1440K-TT-R

U超声传感器 40kHz

4019

Adafruit

4019

U超声传感器

CH101-00ABR

TDK

CH101-00ABR

U超声传感器 175kHz

MOD-CH101-03-01

TDK

MOD_CH101-03-01

U超声传感器

NBL45282H-A3

KEMET

NBL45282H-A3

U超声传感器 28kHz

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

数字式MEMS 传感器的混叠误差怎么解?用对方法是关键!

作者:Tom Bocchino, STMicroelectronics

关键词:MEMS,传感器,ADC

背景知识

MEMS 加速计1 已成为基于状态的监测 (CbM)、预测性维护 (PdM)、降噪、生物识别反馈和许多其他应用中进行振动检测的首选解决方案。与以前的压电和模拟传感器解决方案相比,数字加速计具有功耗低、成本低和封装小等主要优势。数字 MEMS 加速计的可扩展性使系统设计人员能够在系统中使用多个加速计,并在物理振动点远程部署传感器。这样,系统就能在本地检测惯性运动,以进行实时分析并立即采取行动,从而达到最佳运行状态。

图 1:数字加速计的典型应用。(图片来源:STMicroelectronics)


由于数字加速计的全集成特性,设计人员必须考虑传感器的带宽和频率响应。这一点在振动应用中尤为明显,因为设计人员必须防止输入频率在传感器输出中出现混叠。

奈奎斯特定理

当传感器采样速度过慢,无法准确测量输入信号时,加速计系统中就会出现混叠现象。在振动检测等 MEMS 传感器应用中,混叠会导致灾难性故障,因为实际振动信号中是可能不存在混叠信号的。

图 2 所示为一种混叠情况。振动频率比采样频率高 2 倍,导致结果出现混叠波形。实际震动中不存在混叠信号,而是由于对输入振动的采样不足而产生的假象。混叠信号来自 ADC 在振动的上坡和下坡时采集的样本,经过插值后呈现出一种与实际振动不同的波形。

图 2:低采样率导致的混叠结果。(图片来源:STMicroelectronics)


等式 1 着重强调了数字信号处理中采样率的既定规则,即奈奎斯特定理。根据该规则,采样频率 f(采样)至少是系统中最高频率 (F) 的两倍才能防止混叠出现。

等式 (1)

例如,对于 100 Hz 的振动,只要采样频率至少高于 200 Hz 时才能检测没有出现混叠的振动信号。如图 3 所示,当采样率比最小频率快得多时,就能正确捕捉到实际振动信号。超采样是一种数字滤波方法,但需要注意的是,仍可能会有一些不需要的信号泄漏到信号链中。

图 3:超采样用于防止传感器输出中出现混叠。(图片来源:STMicroelectronics)


使用超采样作为减少混叠的方法的缺点是,高采样率导致显著更高的功耗。典型传感器的采样率或输出数据速率 (ODR) 会直接影响功耗,如图 4 所示。采样率越高,电流消耗越大。

图 4:加速计的电流消耗。(图片来源:STMicroelectronics)


如图 5 所示,降低采样率,使其更接近奈奎斯特频率,就可降低功耗。这里的采样率降至 500 Hz,约为目标频率的 2.5 倍。在 500 Hz 频率下,实际振动波形仍可通过插值法再现,与 10 倍目标频率下的采样相比,电流消耗将有所减少。

图 5:将采样率降至振动频率的 2.5 倍。(图片来源:STMicroelectronics)


这与上一个例子相比有所改进,但仍有可能将输入信号中的某些意外高频成分混入传感器信号链中。

采样率说明

在使用加速计时,最常见的问题之一是如何为具体应用选择合适的采样率。选择采样率时,往往需要在性能和电池寿命之间进行权衡。高采样率会产生庞大的数据文件,不仅难以处理,而且会阻碍通信,降低能效。另一方面,采样率过低会使系统失真,如前面的示例所示。

幸运的是,我们在选择最低采样率方面已经有了成熟的指导原则。在功耗不受限制的应用中,采样率可设置为数倍于事件频率。但是,即使采样率较高,由于振动数据和噪声的模拟性质,采用数字滤波时也有可能出现混叠。

抗混叠滤波器 (AAF)

除了功耗增加外,数字超采样还有其他缺点。振动并不总是完美的正弦波,往往具有谐波和噪音等高频成分。为减少这些影响因素,可在信号采样前使用低通滤波器消除任何无关的高频信号。这种低通滤波器也称为抗混叠滤波器,嵌入在某些型号的 MEMS 加速计中。

图 6:模拟抗混叠(低通)滤波器。(图片来源:STMicroelectronics)


抗混叠滤波器的工作原理与低通滤波器基本相同。在 ADC 采样之前,AAF 会消除高频成分。AAF 必须置于 ADC 之前,才能执行概念要求。如果将 AAF 放在 ADC 之后,它就变成了数字滤波器,数字滤波器和超采样的缺点已在前面讨论过。

带嵌入式 AAF 的加速计系列

LIS2DU12 是在模拟前端内置抗混叠滤波器的 3 轴数字加速计系列。LIS2DU 有三个版本,除基本设计外,每个版本都有一套独特的功能。这三款器件均采用 STMicroelectronics 的 2 mm x 2 mm 12 引线 MEMS 加速计封装。每款器件都采用相同的超低功耗架构,抗混叠滤波器使其具有市场上最低的电流消耗。下面重点介绍该器件系列的比较。

LIS2DU12:具有抗混叠和运动检测功能的超低功耗加速计

LIS2DUX12:嵌入了抗混叠和机器学习核心 (MLC) 的超低功耗加速计

LIS2DUXS12:带 Qvar、MLC 和抗混叠功能的超低功耗加速计

在 LIS2DU 系列中,低通滤波器在 ADC 之前的信号链中实体化,以便在数字转换之前消除噪声。

除了抗混叠滤波器这一重要新增功能外,LIS2DU12 还具有多项先进的数字功能。这些特性旨在通过实现一些常用功能(如自由落体、倾斜、轻触检测、定向和唤醒)来减轻主微控制器的负担。LIS2DUX12 还包含一个嵌入式机器学习内核 (MLC),可针对具体应用设计开发更先进的功能。

图 7:LIS2DUX12 加速计滤波链。(图片来源:STMicroelectronics)


LIS2DU12 模拟抗混叠滤波器的频率响应如图 8 所示。下面每条曲线的 25 Hz 至 400 Hz 频率值指的是滤波链带宽值。

图 8:LIS2DU12 模拟抗混叠(低通)滤波器。(图片来源:STMicroelectronics)


最终结果是,LIS2DU12 系列加速计的工作电流大大降低,而精度却与上一代加速计相同。除了在所有三个版本中嵌入抗混叠滤波器外,LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12 是 STMicroelectronics 的首款包含嵌入式 MLC 的消费类 MEMS 器件。

结束语

混叠是导致系统故障的一个重要误差源。为了减轻混叠影响,设计人员必须首先了解系统,并预测检测链中所有组件的频率成分。奈奎斯特定理定义了要测量的最高频率的最小采样率。

超采样可以减少混叠影响,但功耗较高。在许多应用中,防止混叠的最佳方法是在 ADC 将采样转换到数字域之前,使用抗混叠滤波器消除不需要的频率。

通过考虑一些指导原则,设计人员可以为具体应用选择合适的采样和滤波技术。

参考文献

  1. 具有抗混叠和运动检测功能的超低功耗加速计
  2. LIS2DU12:先进的带抗混叠滤波器的超低功耗 3 轴加速计
  3. Nyquist-Shannon sampling theorem , Shannon CE.噪音环境下的通信。Proceedings of the IRE [Internet]。1949 Jan;37(1):10–21.
  4. LIS2DH12:先进的超低功耗 3 轴加速计

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

设计小而美的移动电源 首选单板方案!

作者: Alan Yang

关键词: 电源设计

敲黑板

  • 什么是单板式移动电源方案?
  • 单板式移动电源方案在物理尺寸上有什么优势?
  • 单板式移动电源方案相比堆叠方案有哪些核心改进?
  • 单板式移动电源方案适合哪些应用场景?

单板方案将多个功能模块整合为一体,通过精简物料清单(BOM)、降低互连损耗,简化整体系统设计,实现转换效率提升、整机体积缩小、散热性能优化。

下文对多演示板堆叠原型方案与全新开发的单板方案进行全面对比。

原型方案采用三块独立演示板: LTC4416 实现理想二极管式电源路径控制, LTC4162‑L 负责电池充电与电源管理,CN0509 USB 充电板用于对外供电。 CN0509 的突出优势为:输入电压范围宽达 5V~100V,可稳定输出 5V、最大 2A 电流;板载 LTC7103 降压转换器与 LT8302 隔离反激转换器,实现输入与输出之间的电气隔离。

与之相比,单板方案整合全部功能,用单颗器件 LTC3115‑1 替代 LTC7103 与 LT8302。该设计舍弃了隔离输出等部分功能,但换来了结构更简洁、实用性更强的方案,适合规模化量产应用。

图 1. 堆叠式演示板原型与单板方案尺寸对比


电路板物理尺寸

单板方案可减少约 30% 物料清单用量,大幅缩小整机体积。紧凑化设计优化了电源系统架构,在不降低性能的前提下,实现更小的设备外形尺寸。

转换效率

该单板最核心的改进点是高效率供电能力。优化的供电路径降低能量损耗,延长设备续航时长,同时改善散热表现。相较于多板堆叠原型,单板方案减少电压转换级数、消除线缆传输损耗,整体效率大幅提升,可达 90% 以上,更适用于小型化、可拓展的应用场景。

image
图2. 输出电流稳压特性与效率对比(单板方案 vs 堆叠式演示板原型)


应用场景

单板移动电源布局精简,整体效率更高、占用空间更小。架构通用灵活,适配各类电池供电设备;搭载智能电源路径管理功能,可有效延长电池使用寿命。该设计理念可应用于车载嵌入式系统,在大规模量产中整合光伏输入、其他供电电源与备用电池。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

在设计分压器电路中 你可能犯过这个错!

作者: Lashley Wang

关键词: 电路设计

敲黑板

  • 什么是分压器?
  • 分压器的基本公式是什么?
  • 设计分压器时最常见的错误是什么?
  • 为什么高阻值分压器更容易出现电压跌落?
  • 如何避免负载效应带来的误差?

分压器由两个串联的电阻组成,用于将输入电压降低设定的量。这是欧姆定律的一个应用。本文推导了分压器公式,并最后演示了电路负载的危害。

摘要

  • 输出电压由电阻比值决定,而非电阻值本身。
  • 每个分压器都会受到下一级电路或您的测量仪表的负载影响。
  • 高阻值电阻的分压器比低阻值电阻的分压器电压下降更明显。然而,低阻值电阻难以驱动且效率低下。

什么是分压器?

分压器是一个由两个电阻组成的串联电路:

  • 图1展示了标准形式,输入在上方,输出取自R1和R2的连接点。
  • 对于电阻分压器,输出电压总是小于输入电压。
  • 输出电压由电阻的比值决定,而非其绝对数值。

图 1 :分压器标准形式的原理图。


技术提示 :图1所示的电路在输出信号上未连接负载。任何连接到输出的负载都会干扰电路,导致输出电压低于预期值。

快速解决方案

DigiKey的在线计算器(图2)提供了一种快速求解分压器方程的方法。还有一个选项卡(未显示)适用于分压器带负载运行的情况。

图 2 :DigiKey分压器计算器可用于快速解决分压器问题。


分压器公式推导

分压器是一种捷径,允许我们使用单一方程来求解系统。如果深入探究,我们会发现两个底层方程已被合并。

电路中流动的电流定义为:

电阻R2两端的电压定义为:

如果合并这些方程,我们会发现:

最后一步,我们重新排列方程,得到熟悉(标准)形式的分压公式:

这种形式更受青睐,因为它清晰地表明输出电压与电阻比值成正比:

扩展电阻分压器以计算 Vin 、 R1 或 R2

分压器是一个包含4个变量的系统。给定任意三个变量,我们可以计算出第四个,如下列四个方程所示。作为实用的代数练习,你应该能够从分压方程的标准形式推导出每个方程。

在实践中,将分压器保持为标准形式(第一个方程)然后进行代数运算,可能更简单且不易出错。保持一致性有其价值。此外,批改你解答的人可能不会从另外三个方程的角度来考虑分压器。

分压器负载引起的电压跌落

一个经典的设计错误是将分压器视为一个孤立系统来思考。具体来说,它未能考虑分压器上的负载。这个负载可能是一个外部电路,甚至像电压表或示波器探头这样无害的设备。

这种负载效应最好通过图3来展示。这里我们看到一组独立的分压器,由R1/R2对、R3/R4对和R5/R6对组成。每个分压器的输出电压使用一个具有模拟1 MΩ输入电阻的电压表进行测量。当我们从左向右移动时,每一级的电阻对选择为按10倍系数增加。

在我们理想(空载)的计算中,每个电阻对产生5 VDC的输出。在现实世界中,我们观察到较高电阻对处出现电压跌落。1 kΩ电阻对测得5.00 VDC,而100 kΩ电阻对测得4.76 VDC。

图 3 :该电路呈现三个独立的分压器,电压通过1 MΩ输入阻抗的电压表测量。注意,高阻值R5/R6电阻对存在显著电压降。


技术提示 :电压表或示波器探头的输入电阻或阻抗可能会对电路造成负载效应。DigiKey计算器确实包含计算带负载分压器输出电压的选项。

后续步骤

我们可以继续讨论戴维南定理。图3示例尤其具有启发性,因为它提供了一种直观观察电路的便捷方式。我们还可以将分压器扩展至包含电感和电容等电抗元件。当频率发生变化时,挑战也随之增加。如果考虑这些因素,简单的电阻分压器将转变为滤波器,例如这个代表性的低通器件。或许改天我们可以探讨这些概念。

结语

你可能会想用在线计算器来完成作业。

千万别这样做!

电阻分压器浓缩了电子学的基础课程。作为电子学专业的学生,你需要解决数千个相关问题。通过热情投入这些问题,并寻找问题之外的联系与应用,你将真正领悟电子学的精髓。凭借这种直观理解,你将看到负载对分压器的影响,当电压低于预期时不再感到意外。同样的概念在未来探索滤波器及电路负载的有害影响时,将完整呈现。

请务必阅读这篇关于三个或更多电阻分压器计算的后续文章。

请在下方留言区提出您的评论和建议。同时,请务必回答本文末尾的问题和批判性思考题。

相关文章

如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助:

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

报告来了!全球精密测量仪器行业发展趋势一览无余!

作者:21IC Editors

关键词:精密测量,测量仪器,信号链

精密测量仪器是科研、工业生产与质量控制的重要基础,在半导体制造中,承担着定义物理极限的关键角色。随着更多更先进的技术落地,晶体管数量突破百亿级。在全球科技激烈竞争、供应链格局重塑下,精密测量仪器行业已形成由少数巨头主导的竞争格局。

精密测量仪器是科研、工业生产与质量控制的重要基础,在半导体制造中,承担着定义物理极限的关键角色。随着更多更先进的技术落地,晶体管数量突破百亿级。在全球科技激烈竞争、供应链格局重塑下,精密测量仪器行业已形成由少数巨头主导的竞争格局。亚德诺半导体(ADI)、意法半导体(ST)、德州仪器(TI)三大厂商在精密仪器信号链从 “单一检测” 向 “多维智能融合” 演进方面,正发挥关键作用。

最新的市场趋势报告,聚焦全球精密测量仪器行业,分析其发展现状、信号链设计趋势,揭示行业痛点与机遇,同时附上精选产品推荐,为您提供有价值的参考,助您时刻走在前沿。

精密测量的现状与演进路径

信号链指从信号感知、模拟调理、数据转换到数字处理与传输的完整路径,是确保测量仪器具备高精度、低噪声与高可靠性的核心环节,其设计优劣决定设备性能上限。当前,测量精度正从 “检测参数” 转变为支撑功能实现的核心。

6G时代,测量已成为通信系统的原生需求,精度不足将使关键功能难以实现。与此同时,测量技术正与AI、物联网和边缘计算深度融合,其价值已由 “数据准确” 拓展至 “智能决策”。高端制造的发展亦将精度标准推至纳安级,对超低功耗与极限分辨率的需求不断加剧。预计至2026–2027年,精密信号链将实现深度集成、极致精度与前端智能三重进化,成为支撑6G、量子与AIoT落地的关键基础。

信号链技术正沿着三大方向演进:一是从分立走向高度集成,AFE 与 ADC 的深度集成成为趋势,例如ADI 以 SiP μModule 与 iPassives 技术将无源器件与核心 IC 高度整合,降低寄生效应、提升匹配度,并在更小体积中实现更高精度与更短开发周期;二是在精度与速度上同步突破,例如 TI ADS 系列 24 位宽频 ADC 借由宽频带与低延迟滤波,实现更高带宽、更佳信噪比与最高 400 kSPS 的数据吞吐,满足高速高精度量测需求;三是在信号链前端导入智能感知能力,通过特征提取、轻量 AI 推理与实时信号处理,将信号链从 “采集数据” 升级为 “理解与决策”,例如STM32N6 这类具 Helium 向量运算、视觉管线与多媒体加速的 MCU,正成为实现高精度、低功耗边缘 AI 信号链的重要平台。

随着 6G、半导体、医疗与工业物联网等领域持续加速发展,精密测量系统转向更强调智能感知、实时分析与多域融合,让设计者面临一连串新挑战。首先是研发时程被大幅压缩,仪器厂商倾向采用已验证的完整信号链参考方案,以降低类比前端设计风险。其次,系统对低杂讯电源的要求愈发严苛,传统 ”电源与信号链分离” 做法已难以支撑 24/32 位、高动态范围与超高速采样等规格;像 ADI Silent Switcher 此类高效率、超低 EMI 的电源架构,便透过封装与布局优化,在提升效率的同时有效压低噪声与干扰。最后,在高度集成封装下,热漂移成为新的主要误差来源,也让设计者必须更加关注长期稳定性。

市场走向新格局

根据数据预测,到2035年全球量子精密测量市场规模预测将高达约45亿美元,而中国市场 也有望突破10亿美元。从精密仪器产业的发展前景来看,中国市场预计在2029年将会接近18,000亿元,是 2026 年预测值(1.2 万亿元)的 1.5 倍。虽然全球都在加大精密测量技术的布局,但电子测量仪器应用在中国市场仍占据全球最大份额,即便到了 2032 年,占比仍将保持在 40% 以上,远高于约 20% 的北美市场。全球通用电子测试测量行业下游市场方面,电子与半导体行业将成为增长最快的领域,预计复合增长率达 7.4%;通信市场紧随其后,增速约为 6.8%;工业市场约为 5.76%。这意味着这几个领域将会成为精密测量产业发展的核心驱动力。

行业新突破

精密测量在各领域中加速发展,并持续取得显着成果。在毫米波通信、量子计算与先进工艺测试中, VNA 的频率规划、功率设置与校准件选择成为了确保高精度测量的关键,避免0.01dB幅度或0.1°相位误差导致的研发延迟。与此同时,中国在量子精密测量领域取得了另一突破,北航团队自主研发的新一代原子自旋传感器可探测比地磁场弱十亿倍的磁信号,使灵敏度与可溯源性双双迈入国际领先行列。随着储能系统普及,基于 FPGA 的电压采样模块在电池管理系统(BMS)中发挥重要作用,通过并行处理与动态校准将误差缩小至 ±0.5 mV,提升 SOC 估算与保护机制的可靠性;数字孪生技术也在 FPGA 推动下从离线仿真走向实时交互,依托其并行与低时延特性,将虚实映射延迟压缩至毫秒级,为制造、能源与船舶动力等行业提供关键算力基础。

未来走向智能化

随着 6G商用、先进半导体制程与工业物联网加速普及,精密测量仪器将深度整合AI演算法与大数据分析,实现自主决策与远端维护,”模组化普及” 与 “软硬融合” 成两大主轴。未来仪器将会如拼装积木般模组化,用户可依需求自由组合标准化功能,不仅能加速开发、降低升级成本,也适应于多场景;同时,虚拟仪器(VI) 利用软件定义与通用硬件平台,可实现复杂演算法与即时处理,超越传统硬件限制,使测量系统更灵活、更可扩展。

结语

精密测量技术正在变革之中,在技术持续迭代、竞争格局急速变化的今天,高精度测量已从“质量保障”转变为“创新驱动”,成为全球科技竞争中不可替代的战略环节。随着先进制程、AIoT 与工业物联网加速发展,测量技术将由“高精度”走向“高智能”,为更多场景提供快速部署、低成本升级与更高灵活性的解决方案。这些趋势将为精密测量产业带来万亿机遇,在测量精度、信号链创新与智能化融合中若能抢占先机,将更有机会掌握下一轮科技变革的主动权。

欢迎点击观看完整报告,了解更多关于精密仪器信号链如何驱动高精度测量,洞察行业前沿趋势,在智算时代掌握精密测量的制胜先机。如您对于这个主题或这个市场趋势报告有什么想法或疑问?欢迎到DigiKey技术论坛 指定专帖 留言,一起讨论吧!

推荐产品

ADI

AD7768BSTZ

(505-AD7768BSTZ-ND)

适用于信号监测的同步采样三角积分型 A/D 转换器

1 通道 AFE 8 钻头 14-WSON(4x4)

Texas Instruments

LMP91000SDX/NOPB

(296-LMP91000SDX/NOPBCT-ND)

适用于电化学电池监测的可配置 AFE 恒电位仪

2 通道 AFE 16 钻头 10-DFN(3x3)

STMICroelectronICs

TSC1641IQT

(497-TSC1641IQTCT-ND)

高精度电流、电压电源和温度监控模拟前端 (AFE)

J-FET 放大器 1 电路 满摆幅 8-SOIC-EP

ADI

ADA4625-1ARDZ

(505-ADA4625-1ARDZ-ND)

适合高电压、高增益和低噪声应用的运算放大器

系列 电压基准 IC ±0.1% 8-VSSOP

Texas Instruments

REF5050AIDGKR

(296-46325-1-ND)

低噪声、低漂移、高精度电压基准IC

温度 传感器 I2C,SPI 输出

STMICroelectronICs

ST1VAFE6AXTR

(497-ST1VAFE6AXTRCT-ND)

具有 AI 和用于运动跟踪的6 轴 IMU的生物传感器

******

如任何问题,欢迎联系 DigiKey客服团队

中国(人民币)客服

service.sh@digikey.com

中国(美金)/香港客服

– china.support@digikey.com

打开微信搜一搜,输入「digikey」

点击关注 DigiKey 官方微信公众号

按指引完成会员登记

之后每周自动推送工程师专属秘技,边学技术边攒积分,各类工具好礼、专属采购福利等你来领。

Copyright©DigiKey Electronics