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由編碼器控制的電位計

發(fā)布時間:2021-11-25 來源:Marian Hryntsiv, Dialog 責任編輯:wenwei

【導讀】很多應用在其用戶控制界面中采用機械電位計。我們可以將這些機械電位計換成更新且可靠的編碼器控制元件和數(shù)字變阻器,它們是改變信號電氣參數(shù)的組件。


本文中,我們使用了GreenPAK? SLG47004。它是該項目的絕佳選擇,因為其電路結(jié)合了兩個數(shù)字變阻器和可配置邏輯來處理編碼器信息。這種組合可實現(xiàn)許多設計:穩(wěn)壓電源、具有可調(diào)增益的放大器等。此外,數(shù)字邏輯可確定編碼器的旋轉(zhuǎn)速度。這種方法如圖1所示。


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圖1


1. 系統(tǒng)概述


圖2顯示了基于SLG47004的內(nèi)部電路設計。


15.jpg

圖2:GreenPAK Designer項目


在基于GUI的免費軟件GreenPAK Designer中創(chuàng)建的完整設計文件可從以下鏈接下載。


https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/2021-08/AN-CM-320_Potentiometer_Controlled_by_an_Encoder.zip


增量編碼器產(chǎn)生A和B輸出信號,用于改變數(shù)字變阻器的電阻。變阻器形成電位計,并實現(xiàn)可調(diào)分壓器來調(diào)節(jié)輸出電壓。


在任何時候,A和B信號之間的相位差為正或負,取決于編碼器的運動方向。


速度由頻率檢測器、One-Shots和多路復用器構(gòu)成。


本文中,我們使用了EC11編碼器。由于開關(guān)切換抖動,編碼器會產(chǎn)生嘈雜的輸出振蕩。為了消除這種噪音,我們采用了2毫秒的延遲。請注意,此延遲針對EC11編碼器進行了調(diào)整(根據(jù)其數(shù)據(jù)表)。對于其他編碼器,應該相應地評估延遲值。


2. 功能塊架構(gòu)


2.1. 數(shù)字邏輯說明


2.1.1. 確定編碼器方向


首先,延遲宏單元將編碼器輸出信號的兩個邊沿延遲2毫秒。延遲宏單元起到抗尖峰脈沖濾波器的作用,可消除開關(guān)切換抖動。濾波后的信號B出現(xiàn)在One-Shots和頻率檢測器的宏單元輸入端子,以及DFF的CLK輸入端子上。濾波后的信號A出現(xiàn)在DFF的D輸入端子上。當編碼器碼盤順時針方向旋轉(zhuǎn)時,信號A超前信號B,DFF輸出為高電平;當編碼器碼盤逆時針方向旋轉(zhuǎn)時信號B超前信號A,DFF輸出低電平。所以DFF可以判斷旋轉(zhuǎn)的方向。變阻器上升/下降控制端子上的高或低信號決定了內(nèi)部計數(shù)器對于CLK輸入端子上的每個脈沖是進行增加計數(shù)還是減少計數(shù)。


編碼器順時針旋轉(zhuǎn)的時序圖如圖3所示,編碼器逆時針旋轉(zhuǎn)的時序圖如圖4所示。


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圖3:編碼器順時針旋轉(zhuǎn)的時序圖


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圖4:編碼器逆時針旋轉(zhuǎn)的時序圖


2.1.1.確定編碼器速度


SLG47004具有10-bit數(shù)字變阻器,從而允許實施1024個調(diào)節(jié)步驟。可調(diào)分壓器有3種調(diào)節(jié)模式。用戶可以用step = 1個數(shù)字代碼(模式1)、step = 10個數(shù)字代碼(模式2)和step = 100個數(shù)字代碼(模式3)共三種不同的步長來改變輸出信號。采用了2個頻率檢測器以實現(xiàn)3種模式。第一種模式用來平滑準確地調(diào)整輸出信號。當用戶用小于10 Hz的頻率調(diào)整旋鈕時,會激活第一種模式。當頻率在大于10 Hz小于25 Hz時激活第二種模式。頻率大于25 Hz時激活第三種模式。


One-Shots為所需的脈沖數(shù)設置時間間隔。


根據(jù)頻率檢測器的輸出,來決定數(shù)字多路復用器傳遞到變阻器的CLK輸入端的脈沖數(shù)量是1個、10個或100個脈沖。


2.1.2. 每轉(zhuǎn)的制動和脈沖數(shù)


該項目中使用了具有不同脈沖數(shù)和制動(位置)/阻尼點的編碼器。對于15個脈沖,每個完整脈沖有兩個制動/阻尼點。這意味著對于旋轉(zhuǎn)編碼器中的每個脈沖(或周期),都有兩個制動/阻尼點:脈沖的上升沿(一次變化)和脈沖的下降沿(另一次變化)。如果您的旋轉(zhuǎn)編碼器每個脈沖有一個制動/阻尼點,那么每個脈沖有兩次變化。對于這種類型的編碼器,設計保持不變,除了頻率檢測器和One-Shots設置。他們的設置中,Edge Select應設置為“Falling”或“Rising”。在脈沖數(shù)和制動數(shù)不匹配的編碼器中,Edge Select應設置為“Both”。


2.2. 電位計模式


對于此設計,我們使用了數(shù)字變阻器的電位計模式。該模式允許將兩個2引腳變阻器組合配置為一個3引腳電位計一樣來工作。當此模式啟用時(寄存器 [917] = 1),用戶只需要更改RH0內(nèi)部計數(shù)器的值即可。在這種模式下,RH1計數(shù)器的值是電位計總計數(shù)值(1023)減去RH0計數(shù)器值后所得的數(shù)值。請注意RH0_B引腳和RH1_A引腳必須外部短接在一起。


2.3. 宏單元設置


下表顯示了3-bit LUT1和3-bit LUT3設置:標準邏輯門–多路復用器。


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表1:2-bit LUT設置


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表2:DFF設置


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表3:PIN設置


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表4:OSC設置


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圖5a:數(shù)字變阻器設置


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圖5b:數(shù)字變阻器設置


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圖6a:延遲/濾波設置


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圖6b:延遲/濾波設置


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圖7a:脈沖數(shù)與制動數(shù)不匹配時的One Shots設置


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圖7b:脈沖數(shù)與制動數(shù)不匹配時的One Shots設置


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圖8a:脈沖數(shù)與制動數(shù)匹配時的One Shots設置


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圖8b:脈沖數(shù)與制動數(shù)匹配時的One Shots設置


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圖9a:脈沖數(shù)和制動數(shù)不匹配時的頻率檢測器設置


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圖9b:脈沖數(shù)和制動數(shù)不匹配時的頻率檢測器設置


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圖10a:脈沖數(shù)和制動數(shù)匹配時的頻率檢測器設置


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圖10b:脈沖數(shù)和制動數(shù)匹配時的頻率檢測器設置


總結(jié)


SLG47004有兩個數(shù)字變阻器,可以實現(xiàn)眾多有用的應用。一個典型的例子是結(jié)合現(xiàn)代編碼器使用數(shù)字變阻器代替模擬電位計。本文說明了如何使用SLG47004實現(xiàn)可調(diào)分壓器,它是一種通用解決方案,可應用于可調(diào)電源、放大器的增益控制等。該解決方案具有成本效益且能耗低。



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