电感感测:在不使用昂贵阻抗分析器的情况下设置传感器驱动电流

ti的多通道电感至数字转换器 (ldc) 特有一个用来设置最佳传感器幅度的可调传感器驱动电流。这个最佳驱动电流电平取决于传感器,并且由谐振频率上的并联电阻rp决定。一个传感器的rp 越小,所需要的驱动电流就越高。
ldc1612, ldc1614, ldc1312和ldc1314具有被称为idrive的专用驱动电流控制。这个控制功能在每条通道上单独提供,并且设置值在16µa (idrive = 0) 至 1.56ma (idrive = 31) 之间。电流越高,传感器的振幅越大。首选idrive设置为vosc 1.8vp,由于ldc的内部架构,测量精度会随着温度的上升而下降。
如果vosc < 1.2vp,那么信噪比 (snr) 性能会下降。
如果vosc 1.8v(不推荐)
然后,我在vosc < 1.8v之前减少电流设置。在所选传感器和目标距离情况下,这出现在idrive设置 = 19时(请见图3)。需要注意的是,减小目标距离会使得幅度减少,不过没有必要担心,只要符合系统精度技术规格即可。
图3:idrive = 19,这是满足vosc< 1.8vp 标准的最高设置(建议值)
如果rp 太低,以至于高达31的idrive设置显示出的幅度少于1.2vp,并且如果你只需要通道0的话,那么你可以使用高电流传感器驱动来提升电流 (high_current_drv=1)。
如何使用多个传感器
为了执行多个目标的测量、执行差分测量,或者将一个传感器用作基准传感器,很多系统使用多个具有同样传感器特性的传感器。在这个情况下,所有通道有可能使用同样的idrive设置,以确保一致的测量结果。我建议使用上面提到的过程来检查所有传感器。
如果不同的通道使用的传感器组件不一样,那么就单独评估每条通道。没有必要在所有通道上都使用同样的idrive设置。
总结
为了使你的多通道ldc达到最高性能,将idrive电流设定为1.8vp以下的最高值。知道rp 值并不一定是出于这个目的;借助一个示波器,并使用我在这篇博文中描述的过程,你可以确定最佳的设置。


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