Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Tervezési koncepció
- 2. lépés: GreenPAK tervezés megvalósítása
- 3. lépés: Vizsgálati eredmények
Videó: Hogyan: egy érintésmentes forgó kódoló: 3 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ez az alkalmazás megjegyzi, hogyan tervezhet nagy megbízhatóságú forgókapcsolót vagy kódolót a Dialog GreenPAK ™ segítségével. Ez a kapcsoló kialakítás érintésmentes, ezért figyelmen kívül hagyja az érintkezés oxidációját és kopását. Ideális kültéri használatra, ahol tartós nedvesség, por, szélsőséges hőmérséklet stb. Van. Dialog GreenPAK SLG46537: A GreenPAK CMIC biztosítja az összes áramkör funkciót ehhez a kialakításhoz. Jelt generál (EVAL) a jobb jel / zaj érdekében, a forgókapcsoló minden szektorpadjáról fogad bemeneteket, és az egyes szektorpadokat az aszinkron állapotgép (ASM) segítségével értelmezi, hogy csak egy kapcsolót válasszon.
Az alábbiakban leírtuk azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, hogyan programozták a megoldást az érintésmentes forgó kódoló létrehozására. Ha azonban csak a programozás eredményét szeretné elérni, töltse le a GreenPAK szoftvert a már elkészült GreenPAK tervezési fájl megtekintéséhez. Csatlakoztassa a GreenPAK fejlesztőkészletet a számítógépéhez, és nyomja meg a programot, hogy létrehozza a 8Ch PWM átalakító impulzus pozíció modulációt.
1. lépés: Tervezési koncepció
Ez a kialakítás az időzítéssel működik. Óra (EVAL) jelet generál, hogy lassan felhúzza az egyes szektorpadokat a külső 100 kohm ellenállásokon keresztül (1. ábra). Az EVAL jel kapacitív módon kapcsolódik a központi „ablaktörlőhöz”, amely gyorsabban hajtja a kiválasztott szektorpárna emelkedő szélét, mint az összes többi (gyors az 1. ábrán). A GreenPAK aszinkron állapotgép (ASM) ezután értékeli, hogy melyik emelkedő szél érkezett meg először, és az eredmény rögzül. A kapacitív csatoló kialakítás előnye a megbízhatóság. Függetlenül attól, hogy a kódoló kapacitív, majd elhasználódik a közvetlen csatlakozásból, vagy kiépített közvetlen kapcsolat, majd kapacitívvá degradálódik (oxidálódik). Az 1. ábra felső szintű vázlata bemutatja a külső LED-ekhez csatlakoztatott kimeneteket bemutatás céljából.
A 2. ábra egy oszcilloszkóp felvétele, amely bemutatja a szektorpárna üzemidejének különbségét, amelyhez ezek a választótörlők vannak beállítva, és a többi nem kiválasztott párna. A delta T 248 nS, ami több mint elegendő tartalék a GreenPAK aszinkron állapotgép (ASM) feloldásához.
Az ASM nanoszekundum alatt megoldható, és belső választottbírósági áramköre garantálja, hogy csak egy állapot érvényes. Ezért egyszerre csak egy kimenet regisztrál.
2. lépés: GreenPAK tervezés megvalósítása
A GreenPAK CMIC -be programozott sematikus ábrát a 3. ábra mutatja.
Az energiatakarékosság érdekében az EVAL jel az alkalmazás válaszidejének megfelelő sebességgel jön létre. Az alacsony frekvenciájú oszcillátort használják, és tovább osztják a CNT2 -vel. Ebben a példában körülbelül 16 Hz. Lásd a konfigurációs beállításokat a 4. ábrán.
A lehetséges állapotátmenetek illusztrációját az ASM állapotdiagram mutatja (5. ábra).
Az EVAL kissé késleltetett másolata ASM -alaphelyzetbe állításként használatos minden egyes ciklusnál. Ez biztosítja, hogy a fogyás mindig STATE0 -tól kezdődjön. Az ASM visszaállítási állapotát követően az EVAL jelet az ASM figyeli mindegyik párnán. Csak a legkorábbi emelkedő él okozza a STATE0 állapotból való átmenetet. Más betétek bármely későbbi emelkedő széle figyelmen kívül marad, mivel csak egy állapotátmenet lehetséges. Ez annak is köszönhető, hogy az ASM -et a 6. ábra szerint konfiguráltuk. A 6 ASM kimeneti állapot mindegyike csak az egyik szektorpadnak felel meg. A DFF reteszek stabilan tartják az ASM eredményét, így az ASM visszaállítása során a végkimenet nem kapcsol be. A nyitott lefolyású NMOS kimeneti csapok meghajtásához szükséges polaritás megköveteli, hogy a DFF -eket fordított kimenettel konfiguráljuk.
3. lépés: Vizsgálati eredmények
Az alábbi képeken egy durva, teljesen működőképes prototípus látható. Ezenkívül alacsony energiafogyasztású, a GreenPAK esetében csak 5 uA. A betétek és az ablaktörlő elrendezése maximalizált a legerősebb jel érdekében. A prototípusról kiderült, hogy immunis az erős rádiófrekvenciás interferenciával szemben, mint például a nagy fénycsövek és az 5 W 145 MHz -es rádió. Ez valószínűleg azért van, mert az összes párna közös üzemmódban veszi az interferenciát.
Lehetőség van a betétek és az ablaktörlő méretek elhelyezésére, így nem lehet átfedni 2 párnát egyszerre az ablaktörlővel semmilyen helyzetben. Erre nem igazán lehet szükség, mivel az ASM választottbírósági áramköre lehetővé teszi, hogy csak az egyik állapot legyen érvényes, még akkor is, ha két egyidejű emelkedő él van. Ez a másik oka annak, hogy ez a kialakítás robusztus. Jó érzékenység érhető el, ha a tábla elrendezése nagyon keskeny és egymással egyenlő hosszúságú, így az egyes szektorpadok teljes kapacitása illeszkedik a többihez. A végtermék tartalmazhat mechanikus reteszeket az ablaktörlő számára, hogy „kattanjon”, amikor mindegyik pozícióra középre kerül, és kellemes tapintást biztosít.
Következtetés A Dialog GreenPAK CMIC kis teljesítményű, robusztus és teljes körű megoldást kínál erre a nagy megbízhatóságú forgókapcsolóra. Ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a kültéri időzítők és vezérlők, amelyek stabil, hosszú távú működést igényelnek.
Ajánlott:
Forgó kódoló gomb: 6 lépés
Rotációs kódoló gomb: Ez egy forgó távirányító, amely forgó kódolón alapul. A következő tulajdonságokkal rendelkezik. Az akkumulátor nagyon alacsony áramfogyasztással működik, amikor aktiválva van. Automatikus aktiválás, amikor a vezérlő el van forgatva
ISDT Q6 forgó kódoló csere: 4 lépés
ISDT Q6 forgó kódoló csere: Ez az oktatóanyag azoknak az embereknek segít, akiknek a Q6 kódolók idővel sh*t -ba kerültek, használhatatlanok. Az enyém véletlenszerű, szabálytalan irányba kezdett görgetni, és még a forrasztócsonkok újratöltése és a kódoló alkohollal való tisztítása után is zavart volt
USB hangerőszabályzó gomb DigiSpark és forgó kódoló használatával: 3 lépés
USB hangerőszabályzó gomb DigiSpark és forgó kódoló használatával: Ez egy szuper olcsó USB hangerőszabályzó gomb. Néha a hagyományos gombok kényelmesebbek a dolgok irányításához, ahelyett, hogy mindenhol az egérre kattintanának. Ez a projekt a DigiSpark -ot, egy forgó kódolót és az Adafruit Trinket USB Library -t használja (https: //github.c
Rotációs kódoló: Hogyan működik és hogyan kell használni az Arduino -val: 7 lépés
Rotary Encoder: Hogyan működik és hogyan kell használni az Arduino -val: Ezt és más csodálatos oktatóanyagokat elolvashatja az ElectroPeak hivatalos weboldalán. Áttekintés Ebben az oktatóanyagban megismerheti a forgó kódoló használatát. Először néhány információt lát a forgó kódolóról, majd megtanulja, hogyan kell
Jobb forgó kódoló: 4 lépés
Jobb forgó kódoló: Ha valaha is megpróbálta használni a polcon lévő forgó kódolót a projekthez, akkor valószínűleg csalódást okozott. Akár a beállítás nehézségei, akár a pontatlan ellenőrzések miatt történt. Ugyanez volt a problémám, ezért úgy döntöttem, hogy kijavítom. 3D pr -t terveztem