ZHCAB50C March   2015  – May 2021 LDC0851 , LDC1001 , LDC1001-Q1 , LDC1041 , LDC1051 , LDC1101 , LDC1312 , LDC1312-Q1 , LDC1314 , LDC1314-Q1 , LDC1612 , LDC1612-Q1 , LDC1614 , LDC1614-Q1 , LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   商标
  2. 1传感器
    1. 1.1 传感器频率
    2. 1.2 RS 和 RP
      1. 1.2.1 交流电阻
      2. 1.2.2 趋肤效应
  3. 2电感器特性
    1. 2.1 电感器形状
      1. 2.1.1 不同电感器形状的示例使用
    2. 2.2 匝数
    3. 2.3 多层
      1. 2.3.1 串联线圈的互感
      2. 2.3.2 多层并联电感器
      3. 2.3.3 温度补偿
    4. 2.4 电感器尺寸
    5. 2.5 自谐振频率
      1. 2.5.1 SRF 测量
      2. 2.5.2 可提高绕线电感器 SRF 的技术
  4. 3电容器特性
    1. 3.1 电容器 RS、Q 和 SRF
    2. 3.2 寄生电容的影响
      1. 3.2.1 建议的电容器值
    3. 3.3 电容器放置
  5. 4物理线圈设计
    1. 4.1 使用 WEBENCH 的示例设计过程
      1. 4.1.1 一般设计序列
    2. 4.2 PCB 布局建议
      1. 4.2.1 最大限度地减少传感器附近的导体
      2. 4.2.2 用于 PCB 的传感器过孔和其他技术
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

RS 和 RP

由于用于构造电感器的导体中存在串联损耗,电感式传感器本质上是有损耗的。这些电阻损耗主要有两个来源 - 目标或其他附近导体中耗散的能量,以及电感器导电绕组的分布式损耗。测量 RP 时,目的是仅测量目标上的涡流损耗。传感器中的分布式损耗降低了 LDC 的测量动态范围。即使在使用 LDC131x 或 LDC161x 器件测量电感(仅 L)时,较高的损耗也会降低测量精度。

用户可以通过两种方式之一以电气方式表示该损耗 - 作为串联模型或并联模型,如图 1-2 所示。在串联表示中,RS 越高,寄生损耗就越多,LDC 需要将更多的能量驱动到传感器中以维持振荡。与并联模型相比,该模型能够更好地匹配系统的物理特性。

并联模型更容易确定给定传感器峰值电压所需的传感器电流。对于并联模型,很明显,如果 RP 过低,则会使传感器振荡衰减。如果 RS 变得过高(这与 RP 变得过低相同),LDC 可能无法有效驱动传感器,从而导致噪声增加甚至传感器振荡崩溃。

可以使用以下公式通过 RS 计算 RP

RP = L/(RSC) = (2πƒSENSORL)2/RS

从以上公式可以清楚地看出,RP 是传感器频率和传感器电感的函数。系统中出现的最低传感器 RP 必须处于 LDC 驱动能力范围内。

GUID-0B72B135-BD78-4377-BA2D-5C68B8CB8641-low.gif图 1-2 RS 和 RP