用于小型电机电子换流的新型光学6通道增量编码器IC
2013-04-01 14:32:27 来源:网络 点击:1387
【哔哥哔特导读】全新的光学传感器iC-LTA和iC-PT系列以最小的设计空间提供增量和换流信号。它们以一个扁平的optoQFN为基础,其厚度仅有0.9 mm,并配有一个超薄玻璃盖板。该光学芯片拥有经过优化的相位阵列结构,例如,一个仅仅1.9 mm x 3.1 mm的细微扫描面积就足以从一个直径仅有26 mm的码盘上产生 2,500 个脉冲。
摘要: 全新的光学传感器iC-LTA和iC-PT系列以最小的设计空间提供增量和换流信号。它们以一个扁平的optoQFN为基础,其厚度仅有0.9 mm,并配有一个超薄玻璃盖板。该光学芯片拥有经过优化的相位阵列结构,例如,一个仅仅1.9 mm x 3.1 mm的细微扫描面积就足以从一个直径仅有26 mm的码盘上产生 2,500 个脉冲。
iC-LTA 和 iC-PT3313 产品图片
iC-PT传感器和测量标准用于直径为26 mm (iC-PT2613) 和 33 mm (iC-PT33xx) 的场合。iC-LTA 在功能上兼容于iC-PT但尚未结构化的光学阵列,用于客户的特殊设计需求。迄今为止一直用于电机换流的 Hall 霍尔传感器被三个独立的片上扫描轨道所取代。通过这种方式,码盘能够产生所需的信号,并且能够通过简单的设计满足所需的电机电极数量。
光电流信号通过低噪音CMOS放大器调节,而且可以对比或插分两倍并通过4 mA推挽驱动器以索引编码器正交信号的形式输出。允许的最高输出频率为 800 kHz,使电机可控制速度最高达到 20,000 rpm(脉冲为2,500)。组装和校准时可以激活模拟测试信号。
较小的取样面积和较高的灵敏度有助于降低LED所需的功率;数毫安的工作电流即已足够。这种方式能够改善LED的预期使用寿命,尤其是当电机有较高的工作温度时。iC-LTA 和 iC-PT 器件控制LED本身,同时也对工作温度在-40°C 至 +120°C 之间的波动进行补偿。
通过使用最新的编码器LED,如iC-TL85 或 iC-SD85,系统电流消耗大约为 12 mA。只需3.5 V的电源电压即已足够;此外,当器件以5V电压工作时,如有需要,可以增加一个外部极性保护电路和电压调节器。
iC-Haus 简介
iC-Haus GmbH 是一家德国标准 IC (ASSP) 及定制 ASIC 半导体解决方案的领先独立制造商。该公司积极从事设计、生产及销售面向工业、汽车及医疗技术方面的特定应用 IC 达 25 年之久,其业务遍布全球。iC-Haus 在CMOS 、双极及 BCD 技术方面的单元库配备齐全,可实现传感器、激光/光及致动器 ASIC 的设计。这些 IC 采用标准塑料封装或使用iC-Haus的板上芯片技术来生产全面的微系统、多芯片模块与optoBGATM,后者与传感器相结合。
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控制简单,微型直流电机可直接用电路板直接改变输入的直流电压大小来改变转速,非常简单,如需要精准调速,只需要加装编码器即可。如采用无刷电机则需要通过多个霍尔传感器来进行调速。
线性霍尔传感器的电动势系数随环境温度变化时,会对电路的控制增益产生一定的影响,采用温度补偿电路进行补偿可以改善。
线性霍尔传感器的电动势系数随环境温度变化时,会对电路的控制增益产生一定的影响,采用温度补偿电路进行补偿可以改善。
无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈(电枢)不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部。
美容仪无刷电机与有刷电机不同的是它没电刷,采取的电子换向,在运转时其线圈是不动的,磁极旋转。什么是电子换向?美容仪电机电子换向则是通过霍尔传感器来感知永磁体磁极的位置,通过感知来切换线圈的电流方向,从而使美容仪电机不断的旋转。
有刷直流电机在运转时,有刷直流电机是线圈和换向器旋转,碳刷是固定的,线圈电流方向的变化是通过换向器与碳刷来完成的;无刷直流电机是没有电刷和换向器的,它是通过霍尔传感器原理进行电子换向的。
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