54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

21
 
PowerAnts 发表于 2020-3-31 23:53 强脉冲功率器件的rc积分T-F变换是个好办法,英飞凌还是花了些精力的

您使用过这种方法吗,还请指示,感谢

此帖出自模拟电子论坛

点评

 我没用过,但我认为频率法的抗干扰性是很不错的  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:17

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

22
 
chunyang 发表于 2020-3-31 20:27 给个思路: 取两个IO,IO1串热敏电阻,然后接电容到地,IO2接热敏电阻和电容的接点。 测温时,首先两 ...

请问您说的是这种方法吗

4.png (19.54 KB, 下载次数: 0)

4.png
此帖出自模拟电子论坛

点评

是,与我前述差别是多了个R1用于抑制泄放电流。在电容取值较大时,确实需要限流以保护IO,电容取值较小时可不用。  详情 回复 发表于 2020-4-1 14:35
这种方法,已经不是RC振荡测频率了,而是测量RC电路时间常数。此电路中并没有振荡。 之所以用一个精密电阻,是为了拿热敏电阻和此精密电阻进行比较,比较的结果,是消除了电容C变化的影响。  详情 回复 发表于 2020-4-1 12:58
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

23
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:08 您使用过这种方法吗,还请指示,感谢

 我没用过,但我认为频率法的抗干扰性是很不错的

此帖出自模拟电子论坛

点评

那刚才您说的8分钱的方案介绍一下呗,看看能不能借鉴一下  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:19
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

24
 
PowerAnts 发表于 2020-4-1 09:17  我没用过,但我认为频率法的抗干扰性是很不错的

那刚才您说的8分钱的方案介绍一下呗,看看能不能借鉴一下

此帖出自模拟电子论坛

点评

NTC单独走两根线到DSP或ARM的ADC/AGND,ADC管脚放一颗104滤波,干扰也不大,你别把NTC的一端接到IGBT的E极,那太傻  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:24
 
 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

25
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:08 您是测NTC的温度进行温度保护吗?线性度高吗?还请明示您用什么方法进行NTC测温?

我的保护只NTC在远端采集温度,DSP这边ADC对地接电容退耦,NTC是非线性的谈不上线性。你要转换成线性的话,需要软件跟据B值去逆运算。我是让软件工程师查表,速度快,反正一度一个值也浪费不了什么空间。

此帖出自模拟电子论坛
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

26
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:19 那刚才您说的8分钱的方案介绍一下呗,看看能不能借鉴一下

NTC单独走两根线到DSP或ARM的ADC/AGND,ADC管脚放一颗104滤波,干扰也不大,你别把NTC的一端接到IGBT的E极,那太傻

此帖出自模拟电子论坛

点评

那您这相当于直接读电阻值了,然后再查表对应到温度是吧?  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:37
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

27
 

只要把差模共模处理好,直接传模拟量也没啥问题。我现在正在做一款90V转36V,50A的隔离模块,空间非常有限,干扰都很强,一样的玩

此帖出自模拟电子论坛

点评

我的设备传数字量还有干扰呢,更别说模拟量了,只要设备一开机,温度显示就乱跳  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:33
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

28
 
PowerAnts 发表于 2020-4-1 09:28 只要把差模共模处理好,直接传模拟量也没啥问题。我现在正在做一款90V转36V,50A的隔离模块,空间非常有限, ...

我的设备传数字量还有干扰呢,更别说模拟量了,只要设备一开机,温度显示就乱跳

此帖出自模拟电子论坛

点评

那你这布局和布线问题就大了去。 重申一遍,NTC两个脚单独走线到处理器,然后退耦,走线区干扰实在大可以考虑走双绞线  详情 回复 发表于 2020-4-1 09:50
 
 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

29
 
PowerAnts 发表于 2020-4-1 09:24 NTC单独走两根线到DSP或ARM的ADC/AGND,ADC管脚放一颗104滤波,干扰也不大,你别把NTC的一端接到IGBT的E ...

那您这相当于直接读电阻值了,然后再查表对应到温度是吧?

此帖出自模拟电子论坛
 
 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

30
 

RC积分和双积分在几十年前就有了,80年代的8031上很流行,我10年前在前前一家公司参与重做ATARI游戏机IC时碰到过。双积分ADC在万用表里用得多,只是速度比较慢

此帖出自模拟电子论坛
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

31
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:33 我的设备传数字量还有干扰呢,更别说模拟量了,只要设备一开机,温度显示就乱跳

那你这布局和布线问题就大了去。

重申一遍,NTC两个脚单独走线到处理器,然后退耦,走线区干扰实在大可以考虑走双绞线

此帖出自模拟电子论坛

点评

我是通过屏蔽排线进行传输的  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:19
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

32
 

TI很多大功率DC-DC控制器的脉冲电流的电压阈值才75mV,上百A的脉冲电流采积用0.5mR电阻,这样的应用实在太多了。你要让TI笑死了,3843阈值1V,我也通过叠加法搞到0.1V了

此帖出自模拟电子论坛
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

33
 
PowerAnts 发表于 2020-4-1 09:50 那你这布局和布线问题就大了去。 重申一遍,NTC两个脚单独走线到处理器,然后退耦,走线区干扰实在大 ...

我是通过屏蔽排线进行传输的

此帖出自模拟电子论坛

点评

你采集到的是不会瞬变的直流信号,在接受端退耦就可以了,用双绞线都奢侈了。搞工程要现实点,不要学院派  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:41
 
 
 
 

回复

3986

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

34
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 10:19 我是通过屏蔽排线进行传输的

你采集到的是不会瞬变的直流信号,在接受端退耦就可以了,用双绞线都奢侈了。搞工程要现实点,不要学院派

此帖出自模拟电子论坛
 
个人签名

YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/

 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

35
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:13 请问您说的是这种方法吗

这种方法,已经不是RC振荡测频率了,而是测量RC电路时间常数。此电路中并没有振荡。

之所以用一个精密电阻,是为了拿热敏电阻和此精密电阻进行比较,比较的结果,是消除了电容C变化的影响。

此帖出自模拟电子论坛

点评

是的,这个只能靠处理器去控制IO然后再进行测温  详情 回复 发表于 2020-4-2 08:48
 
 
 
 

回复

1万

帖子

139

TA的资源

版主

36
 
shihang1203 发表于 2020-3-31 22:25 首先非常感谢您关注这个帖子,确实这种方法之前是针对ADC很昂贵的时候,才使用的,我们也是注意到英飞凌 ...

建议你用ADC方案或者我在8楼说的办法,根据你的系统资源选择哪个最合适。

此帖出自模拟电子论坛
 
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

1万

帖子

139

TA的资源

版主

37
 
shihang1203 发表于 2020-4-1 09:13 请问您说的是这种方法吗

是,与我前述差别是多了个R1用于抑制泄放电流。在电容取值较大时,确实需要限流以保护IO,电容取值较小时可不用。

此帖出自模拟电子论坛

点评

我这里在之前电路的基础上进行了修改,修改为施密特触发器,又加了一个三极管,如图,希望看看这个电路能不能间接的进行NTC电阻的测量,请看如下电路,麻烦给出指正,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-2 08:52
 
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

38
 
maychang 发表于 2020-4-1 12:58 这种方法,已经不是RC振荡测频率了,而是测量RC电路时间常数。此电路中并没有振荡。 之所以用一个精密 ...

是的,这个只能靠处理器去控制IO然后再进行测温

此帖出自模拟电子论坛

点评

“这个只能靠处理器去控制IO然后再进行测温” 这个方法,可比你用个施密特触发器(或者运放搭成施密特触发器)测量频率(或者周期)来测量温度,要准确得多(运放搭成的施密特触发器更差)。 用个施密特触  详情 回复 发表于 2020-4-2 11:31
 
 
 
 

回复

54

帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

39
 
chunyang 发表于 2020-4-1 14:35 是,与我前述差别是多了个R1用于抑制泄放电流。在电容取值较大时,确实需要限流以保护IO,电容取值较小时 ...

我这里在之前电路的基础上进行了修改,修改为施密特触发器,又加了一个三极管,如图,希望看看这个电路能不能间接的进行NTC电阻的测量,请看如下电路,麻烦给出指正,谢谢!

5.png (31.37 KB, 下载次数: 0)

5.png

6.png (59.8 KB, 下载次数: 0)

6.png
此帖出自模拟电子论坛

点评

这类电路不论你怎么改,仅靠其本身仍然无法直接得出温度数值,仍然需要处理器的介入,电路却越来越复杂,成本越来越高。放着简单、廉价的方案不用,偏偏要跟已不合时宜的古董较劲,这是在邪路上狂奔!  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:54
 
 
 
 

回复

1万

帖子

139

TA的资源

版主

40
 
shihang1203 发表于 2020-4-2 08:52 我这里在之前电路的基础上进行了修改,修改为施密特触发器,又加了一个三极管,如图,希望看看这个电路能 ...

这类电路不论你怎么改,仅靠其本身仍然无法直接得出温度数值,仍然需要处理器的介入,电路却越来越复杂,成本越来越高。放着简单、廉价的方案不用,偏偏要跟已不合时宜的古董较劲,这是在邪路上狂奔!

此帖出自模拟电子论坛

点评

哈哈哈。。。我也想用个简单点的,领导不允许啊  详情 回复 发表于 2020-4-2 11:09
 
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/7 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表