【智能车】电磁传感器

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    • 问题
    • 分析
    • 传输线
    • 全波放大
    • 浮地
    • 方案

问题

采用逐飞的运放电路,先同相放大后倍压检波,得到的直流电平直接给RT1064核心板ADC,发现从车身两侧的电感采集到的数据有非常大的尖峰(如图),但是车头的5个都没有。
之前逐飞说他们测试时是车头5个受舵机干扰,而后面俩没事。

【智能车】电磁传感器_第1张图片

分析

这尖峰是个什么东西呢?用示波器观察电感两端发现每隔一段时间就会出现一段厚厚的毛刺。如图

【智能车】电磁传感器_第2张图片
满屏都是尖峰的尖峰。。禁止套娃

关掉电机后没有任何干扰,很明显,就是电机的锅。于是画了个板子测试各种方案。	

【智能车】电磁传感器_第3张图片
一共4种放大方案,分别是同相比例(并联)、反相比例(串联)、带通滤波(SK型)、仪表运放。另外还有一个倍压检波电路和1个RC低通。采用单5V供电。

传输线

首先测试了同轴线与双绞线。【智能车】电磁传感器_第4张图片

发现直接并联电感电容时有效值约900到700毫伏,而在传输线另一端测得1.3V左右。

听起来好像是传输线放大了信号?猜测可能是传输线与示波器探头阻抗匹配的关系。
【智能车】电磁传感器_第5张图片
【智能车】电磁传感器_第6张图片
【智能车】电磁传感器_第7张图片
【智能车】电磁传感器_第8张图片

以上分别是在双绞线与同轴线这头和那头的对比。

结论:双绞线比同轴线有效值稍高,两者并没有显著差别。
另外电容放在传输线另一端时就没有传输线带来的“增益”,因此也无法断定电容是放在电感旁边好还是放在PCB上好。

全波放大

之前用的逐飞运放板是没有抬升的,于是我把他的电路“魔改”了一下,加了个上拉。
还有祖传反相放大直接就是参考直流偏置电压。

又从《新概念模电》抄了个SK型带通滤波器:【智能车】电磁传感器_第9张图片
结果翻车了。没输入时就有1kHz左右的自激振荡。(白瞎我精心配的阻容了

结论:看波形没有肉眼可见的区别

浮地

对比OPA4377反相比例与INA826仪表运放,前者电感一端接地,后者接2.5V参考电压,稳定时没有任何区别(只是反相)。
【智能车】电磁传感器_第10张图片

但是!我的目的是解决电机干扰。
当我把PWM控制的电机拿到电感附近时,仪表运放的波形出现了明显的失真,甚至还有共模干扰!而反相比例却没有任何影响。

【智能车】电磁传感器_第11张图片
而且改变PWM频率后并没有什么区别。

结论:仪表运放将传感器虚地的方案不抗干扰。

方案

  • 电感:10mH,工字,6*8
  • 电容:0603,紧贴电感,622或431并122并472.
  • 传输线:车头2.0mm牛角10P,车身双绞线连ph2.0
  • 信号调理电路:带上拉的同相比例串RC低通
  • ADC:待定。
  • 软件检波: U m = ∑ n = 0 N − 1 d n ⋅ e − j n ⋅ 2 π n M U_m=\sum_{n=0}^{N-1}d_n\cdot e^{-jn\cdot \frac{2\pi n}{M}} Um=n=0N1dnejnM2πn (M代表每个周期内采样个数)

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