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不错的**-120楼有更新:双通道触摸感应芯片使用介绍

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楼主: Go_PSoC
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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-20 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
第五篇:机器视觉应用的摄像头设计(http://www.eetchina.com/ART_8800564722_480501_TA_19d34c1f.HTM)
本文将探讨机器视觉应用的 CMOS 图像感应器技术及架构要求。此外,还将详细分析机器视觉的基本组件,摄像头为满足应用需求需要哪些条件,以及如何设计出可满足各种机器视觉应用需求、同时又能在图像质量与成本之间获得平衡的摄像头。
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注:电子工程专辑上的,需登陆

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五谷道场| | 2009-11-21 12:35 | 只看该作者
打上酷的标签确实不一般啊

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loveforever| | 2009-11-21 22:24 | 只看该作者
内容很丰富啊,
包括很多方面啊。

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liliang9554| | 2009-11-22 23:23 | 只看该作者
你不能一次发完啊,呵呵

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liliang9554| | 2009-11-22 23:24 | 只看该作者
等都等不急

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love_life| | 2009-11-23 00:11 | 只看该作者
恩,又多了些**,不错,楼主辛苦了

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-23 10:44 | 只看该作者
24# liliang9554

这些主要是针对初学者的,分开发可以多一点时间消化,还有就是,我的这些资源也是一点点来的,呵呵

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-23 10:48 | 只看该作者
本帖最后由 Go_PSoC 于 2009-11-23 10:51 编辑

第六篇:从制作泰勒明电子琴学习电容接近感应
http://www.**/ART_8800034025_400002_500001_TS_ff6bf358.HTM

电容接近感应是探测两个物体接近程度的一种方法,常用来在用户界面中测量手指感应器之间的距离。由于电容感应提供了一种没有运动部件参与的输入方法,因而其在很多应用中都非常实用。
通常在学习一种新技术时,如果头脑中的项目足够简单且主要的设计和故障排除与技术的实施直接相关,我们会发现这会起到事半功倍的作用。此外,如果这个项目很有趣而又令人兴奋,则还有助于工程师保持兴趣与动力。为此,本文以描述如何制作简单的泰勒明电子琴 —— 一种用音调(频率)和音量(振幅)控制的乐器 —— 的方式来阐释应用电容感应的基础知识
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20091020_HA_STECH_TS_99.PDF

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-24 11:11 | 只看该作者
第七篇:通过基于 SOC 的方法设计手持医疗设备http://www.**/article/99053.htm
医疗设备产业的快速发展,推动了对个人除颤器及动态血糖监视仪等手持医疗设备需求的大幅提升。但实际上设计此类医疗设备并不是一项轻松的任务。选择适当的组件满足设计规范要求、降低成本、尽可能提高功率效率、尽力控制设备的物理尺寸等仅是设计此类产品时必须要考虑的部分问题。此外,开发人员还必须要保证设备的可靠性,同时还须确保使用的所有组件全都符合美国食物及药品管理局 (FDA) 的规范要求。例如,FDA 要求医疗设备使用的所有组件在今后 5 年内都必须保持量产状态。考虑到上述要求,许多开发人员都开始转而采用片上系统架构来缩短设计周期,减少组件数量,并降低医疗应用的产品成本。
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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-25 11:25 | 只看该作者
第8篇:Cypress PC电视卡设计方案http://www.**/techview.asp?id=33678
随着电视广播技术由模拟向数字的转换越来越快,涌现了DVB、 DMB等许多数字播放技术,这些技术在诸多国家得到广泛采用。数字化引起了收看电视的革命,不仅仅是越来越大的屏幕,而且还有手机//MID/上网本/笔记本电脑的小屏幕。
您是否希望在乘坐高速列车旅行时观看电视?只需将 USB 形式的电视卡插入笔记本电脑,就可以将笔记本变为一个数字娱乐中心,让您在乘车期间收看和保存直播的数字电视信号。
想象一下,同时拥有电视卡和闪存盘,随身携带最喜该的节目,将其拷入硬盘可以随时和家人及朋友分享,这是多莫美好的情景。现在,使用 Astoria 的集成方案就可以同时提供电视卡和闪存盘功能。海量存储的加入使得存储盘的分区更容易,使用其中一个分区以CD-ROM模式提供驱动程序。通过额外的应用程序,还可以使用密码保护海量存储分区中的敏感内容。
本文描述了设计这类PC- 电视卡所遇到的挑战,并介绍了Cypress多个PC- 电视卡方案的情况。
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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-26 11:34 | 只看该作者
第9篇:白光和彩色光智能照明系统解决方案http://www.**login.do?fromWhere=/ART_8800558704_480701_TA_f6d0e57d.HTM

高亮度LED为照明产业带来了持续的变革,它为包括白光和彩色光设计在内的各种照明系统增加了更多的灵活性与智能化。大多数LED智能照明应用都是采用混合信号控制器、恒流驱动器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。本文探讨了白光应用与彩色光应用设计之间的相同点与不同点、LED系统设计面临的挑战以及一些现成解决方案。
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北辰风~| | 2009-11-26 22:12 | 只看该作者
???????

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-27 10:31 | 只看该作者
第10篇:基于嵌入式传感器传感和无线 MCU 的医疗监护系统 http://www.**/techview.asp?id=33695

基于嵌入式传感器传感和无线 MCU 的医疗监护系统
2009年10月21日 15:09      
作者:塞普锐思半导体公司,Archana Yarlagadda

传感传感器在满足人类了解周边环境的好奇心方面发挥着重要作用。迄今,温度是我们用传感器测量得最多的一个参数。最初的测量是通过触摸进行的,随后开始使用外部金属。最初的测量结果只是对温度的比较,并没有什么具体的数值。传感器自此经历了长期的发展,我们现在拥有极为精确的设备。
随着技术的发展,用于测量压力、湿度、接近、动作及其他参数的各种传感器应运而生。不过,要想形成完整的应用,仅使用独立的传感器还远远不够。传感器必须与微控制器连接起来才能构成完整的系统。传感器与微控制器的连接已经使各种应用革命性的变化,而且这一趋势还将一直继续下去。医疗、工业和汽车等众多领域都将受益于传感器技术的最新创新。
以前,传感技术都通过硬件电路来实施,这种实现方式在传感器部署方面很不方便。为了简化部署,下一代传感器则通过无线技术传输记录的数据。可连接传感器且支持无线功能的微控制器使得持续监控接收到的数据成为一种可能。
本文将探讨医疗应用中所涉及到的传感器连接技术,并以病床监护为例加以说明。住院期间,我们都希望能更舒适一些,而医院的病床/床垫通过传感器和微控制器所带来的技术改进是可以变得更加舒适的。让病人更舒适其实对病人、医生和医护人员来说都是有利的。
目前的系统采用的传感器需要连接至病床旁边的 PC。传感器探测病人的情况,微控制器收集并传输传感器数据。医生和护士需要经常查床以了解病人的情况。而如果使用我们提议的新系统,数据就能以无线方式发送到护士站,确保病人病情得到连续监控。这种方法还能减少本已非常混乱的病房中的连线数量。该系统还可用于医院之外的其他地方,比如有特殊需求的家庭病人监护等。
本文仅讨论温度、湿度、压力和电容式传感器。其他可以连接于微控制器的传感器也能以类似的方法加以应用。上述传感器可以监控病人的状况,并可根据设定的阈值,记录下有用的数据,并/或通过无线网络提醒医生或护士采取行动。这不仅有助于加强病人监护,而且记录的数据还有助于针对某些医疗问题开展案例研究。
无线技术

本文介绍的应用概念验证是在室温条件下采用塞普锐思公司提供的带有 CyFi 低功耗射频功能的 PSoC FirstTouch 入门套件进行的。市场上现有的几款微控制器都支持所需的无线功能,这些微控制器搭配传感器后即可实施医院病床的无线监护功能。在此,我们采用的是基于直接序列扩频技术的低功耗 2.4 GHz 射频系统。
在传输侧,传感器与微控制器连接,进而通过第二个微控制器连接到无线子系统,数据经第二个微控制器处理后用无线发射器向外发送。在接收站,与电脑连接的无线接收器 (PC Dongle) 负责收集数据并通过图形用户界面 (GUI) 在监测站点显示数据。本应用的方框图如图 1 所示。
将传感器和无线子系统作为独立的板来设计有助于测试无线网络上不同的传感器接口。而在最终系统中,这两款子系统可能被整合为一个单元。每个发射器都有自己的 ID,不同的发射器可绑定于一部接收器。这样,即可通过同一终端同时监护多个病人。无线系统的连接距离在没有阻隔物的情况下长达 400 米,在普通医院环境中可达 200 米。因此医院整层楼中的病人情况都可得到监控,并将监控数据发送到负责该层护士站。由于接收器绑定的是特定的接收器,因此每位病人的信息都是独立的。
传感器接口

传感器和微控制器的连接技术早已存在,且有多篇**都介绍过该类接口方法。下面介绍的为传感器添加无线技术的方法可帮助系统日趋先进。
(i) 温度传感器
很久以前,医疗领域就已开始使用温度传感器测量病人体温、监测病人病情。但如果在病床/床垫中使用温度传感器测量病人的绝对体温,结果可能不够准确,因为传感器没有直接与病人接触。不过,这种系统却可以持续监控病人的体温变化。我们可用一组热电偶来测量身体各重要部位的温度。使用热电偶时,只需让每个热电偶的接头接近病床表面,而接口电路则可隐藏在病床的床垫内部。
(ii) 湿度传感器
湿度传感器可集成在病床的床垫中,检查病人出汗或大小便失禁等情况。尽管排汗量过大本身不是疾病,但可能是反映某种病变的征兆。测量病人的排汗变化情况有助于记录下病人身体状况的一些信息,以便在需要时告诉医护人员过来照看病人。就像温度传感器一样,可根据病人和看护人员的需要而结合使用多个湿度传感器。
(iii) 电容传感和接近传感
电容传感器可用来探测病人在病床上的情况。如果病人无意识地移动,检测到的电容会随病人的位置变化而波动。如果病人一直不停地运动或者病人在非自愿的情况下离开了病床,系统就会提醒医护人员加以注意。
接近传感器采用的技术与电容传感器的相同,该类传感器可安放在病床或床垫中的特定位置,比如靠近床头的位置。这样,病人只需把手靠近传感器,就能使之激活,以满足其特殊需求。这避免了病人需要按压按钮才能得到帮助的情况,而这对身体羸弱的病人尤其有利。
(iv) 压力传感器
压力传感器对运动不便的病人非常有用。这种传感器可探测并阻止病人身体上任何未得到缓解的压力,比如可以监控会导致病人出现溃疡的压力情况。参考文献 [2] 中介绍了专为体位自动化而开发的病床。在此基础上添加无线传输功能将进一步改善病人的舒适度并提高相关技术应用的复杂度。
护士站的图形用户界面 (GUI)

一旦发射器绑定于接收站后,接收站的应用即可收集发送过来的数据,该接收站通过 GUI 监测每个传感器提供的数据。基于 GUI 的监测工具可以直接显示数据,也可设计用于提供丰富的显示选项和特性。GUI 还能存储设置信息,非常有用的一个功能就是针对不同病情的病人采用相应的参数。设置信息可存储下来,并在连接到特定发射器(病人)时自动加载。
图 2 显示的是连接不同传感器后所得到的示图,也是病人监护系统 GUI 的一个实例。通过集中控制,医护人员也能设置报警信息,在数值超出相应限制的情况下发出警报。在试验设置中,温度上限设为 26,下限设为 14。湿度上限设为 60。警报窗口还会显示超出的是上限 (H) 还是下限 (L)。类似的限制还可应用于压力、电容或其他任何连接到系统上的传感器。医护人员可监控有关图示,在不同病人图示之间切换,并根据提示信息为病人提供相关服务。
安全性

考虑到医院环境的需求,安全性是一个主要的考虑事项。如果系统采用物理连线连接的话,我们除了必须手动安装这些线缆,而且还可能因为短路而导致病人遭到电击。但电池供电的无线传感器系统却可以避免上述安全问题。无线系统可根据要求在全功率、低功率模式下运行或关闭,以延长电池的工作时间。病床/床垫系统应留有检修口以便根据需要更换电池。
过去人们一直担心医院使用无线技术会出现电磁干扰 (EMI) 问题。经过认真细致的研究 [4]、[5],我们发现,如果严格遵守医疗设备之间推荐的间隔距离,无线技术也适用于医院,甚至可以应用在特护病房和手术室中。如果病人安装了心脏起搏器或者其他支持生命的医疗设备,需更加注意保持不同设备之间的距离。
尽管传感器的应用已经有相当长的历史,但其应用范围却一直受连接线缆的限制。本文提出的医院病床无线传感器监护系统不仅可提高病人的舒适度,而且由于可以不同程度地持续监测病人,从而也简化了医护人员的工作负担。这种看护的效果相对于需要手动检查的有线连接系统而言是非常出色的。医护人员不用打扰病人就能实现检测目的,而且能通过直观易用的界面全面了解传感器的日志记录情况。此外,由于无线监护非常便捷,因此也适用于除医院之外的其他场所,如家庭看护和救护车等。

参考文献:

Chiou-Fan Chen、Jer-Junn Luh、Yao-Ming Cheng,《病人监护气垫系统的设计和临床评估》,生物工程:应用、基础和通讯 (BME),2008 年 Martin Bates,《关于应用微控制器的感应器设计的进修指南》,嵌入式系统设计,2007 年 带有 CyFi 低功耗射频功能的 PSoC FirstTouch™ 入门套件 (CY3271) Tan K-S、Hunberg I、Wadhwani J,《医疗设备中的电磁干扰》,医疗电子制造,2001 年 Boyle J,《医院中的无线技术和病人安全》,Telemed J E Health,2006 年

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-11-30 10:47 | 只看该作者
第11篇:优化嵌入式无线系统的可靠性和功率效率 http://article.**/Other/Optimization_of_embedded_wireless_system_reliability_and_power_efficiency.htm
Jonathan Sujarit , 赛普拉斯半导体公司
由于 2.4GHz 技术在全球范围内均可免授权使用、数据传输速率更快,且相对于不足 1GHz 的技术而言还有许多其他内在的优势,目前得到了上述诸多无线系统的普遍青睐。但这种技术的缺点在于,这些系统不仅要相互之间、而且也要和 Wi-Fi、无绳电话和蓝牙等各种正在流行的2.4GHz系统争抢频道,各种 2.4GHz 无线系统之间不可避免地会发生相互干扰,增加通信故障的几率。因此,射频工程师只构建可以无线收发数据的无线电设备和协议栈而不考虑抗干扰机制显然已远远不够。设计人员必须采用智能技术,确保嵌入式无线系统在日益拥挤的 2.4GHz 射频频谱中能够切实可靠地工作。


  功耗是射频工程师面临的另一大关键问题。许多嵌入式无线应用都要求电池供电的产品能够持续工作达数年之久,而不是仅持续几个星期或几个月。工程师不能仅采用超低电流消耗的射频组件来优化系统效率。大多数低功耗收发器在睡眠模式中的耗电量都比其在收发模式中的低 1000 倍,因此工程师必须设法减少过多的重复发送循环并尽可能延长系统的睡眠时间。工程师可通过动态数据速率和动态输出功率技术解决可靠性和功率效率问题。

  可靠性

  您只需观察设备间成功传输的数据包占所有数据包的比例就能判断出无线链接的可靠性。在许多情况下,提高成功传输率可能只会增强用户的使用体验。但是,在安全和医疗设备等特定应用中,成功传输率是一个不容忽视的关键要求。

  在典型的低功耗射频系统中,信道以一定的数据速率发送和接收数据包。工程师常常采用频率捷变技术来增强可靠性,让系统在面临当前信道噪声过大、导致数据包丢失的情况下主动选择噪声较低的信道。具有频率捷变的系统要求收发器能够快速切换信道,而且需要协议栈能够告诉收发器选择哪个信道。大多数低功耗 2.4GHz 收发器都能迅速切换信道,但并非所有的协议栈都具有内置的频率捷变。最新型 ZigBee 2007 Pro 规范和赛普拉斯专有的CyFi Star网络协议都具有可防御干扰的频率捷变。

  不过,频率捷变自身还远不足以确保 2.4GHz 频带内的无忧安全连接。在一些采用频率捷变的实施方案中,系统仅在数据包大量丢失而引发网络连接故障时才切换信道。因为只能在网络连接发生故障后才会启用新的低噪声信道,这种性能并不理想。鉴于此,频率捷变尚不足以预防系统故障,而仅能从故障中恢复而已。恢复功能对可以容许随机数据包丢失的体育休闲类应用可能已经足够了,但有些应用(如医疗设备和工业过程控制)则不能容许数据包有过多的丢失。

  频率捷变的另一不足之处在于其假定相关射频频谱中总是存在一条无噪声的信道。在 2.4GHz 频带中,802.11g 路由器等设备要占用 22 MHz 的带宽,而 802.11n 路由器则会占用多达 40 MHz 的带宽。仅两台 Wi-Fi 路由器就足以占用整个 2.4GHz 频带了,而其他系统很难再找到未占用的低噪声信道,因而降低了频率捷变的有效性。

  优化可靠性

  尽管频率捷变自身还不足以提供全面的可靠性,不过我们可通过实施动态数据速率来增强稳健性,从而确保 2.4GHz 频带内的无忧安全连接。“动态数据速率”是指系统实时自动变换数据传输速率的能力。显而易见,人们似乎总是倾向使用最大传输速率。例如,就手机而言,Apple iPhone可以在移动环境增强型数据速率全局系统 (EDGE)、第三代 (3G) 和 Wi-Fi 协议之间无缝切换,从而为用户提供尽可能高的数据速率。



图1,32片顺序。
  不过,就嵌入式无线系统而言,人们认为较低的数据速率比较高的数据速率更加可靠,因此,相对于更高的吞吐量,人们会更加倾向于选择更高的可靠性。例如,直接序列扩频 (DSSS) 调制技术会将数据编码为较长的“片”序列,这虽然会降低有效的数据速率,但能确保在面临干扰的情况下恢复原始数据。DSSS 发射器将一个数据字节编码为接收器可识别的 32片序列(图 1)。由于 32 个片代表一个数据字节,因此有效数据速率会降低为原来的四分之一。不过,即便干扰导致某些片丢失或者损坏,接收设备也能识别出 32片序列中的足够部分,从而确定原始数据字节。运行在 2.4GHz 频带中的 IEEE 802.15.4 收发器采用的是 DSSS 协议,其固定数据速率为 250 kbps。赛普拉斯的 CyFi 收发器最高数据传输速率可高达 1 Mbps,但其同时也具有250 kbps  和 125 kbps 的 DSSS 数据速率。

  实践证明,DSSS 在有随机噪声或者可能会出现短暂突发干扰而导致个别片出错的环境中非常有效。如果系统在噪声干扰持续破坏随机位的环境中不使用 DSSS,数据包可能根本无法得以成功传输。

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-12-1 11:13 | 只看该作者
第12篇:功率与控制的结合使LED照明方案灵活、简便 http://www.**/article/98800.htm

经济动荡不安的时代传达给设计工程师的信息非常明确, 那就是省钱!这一点在LED 成本还很高的照明解决方案中显得尤为重要。赛普拉斯PowerPSoC —— 嵌入式电源控制器有助于降低LED照明方案的成本
  PowerPSoC的集成度较高,不仅包含了配置4路独立电源类型 (降压/升压/升降压)所需的4路6MHz电流放大器,4路2MHz的迟滞控制器,4个1A、32V的N型场效应管,甚至还内置了最高输入电压为32V的降压控制器,用以提供嵌入式系统所需要的5V电压。这样的集成度给客户带来的直接好处就是成本优势。图 1是标准的照明设计示意图。该图看似复杂,但其实可以压缩为3个单元。首先,电源单元用于提供系统所需要的各类电压类型, 其输入电压范围为12~32V;其次,LED恒流控制单元为LED串提供恒定的电流;最后,智能控制单元 用于提供调光、通信及其他附加功能。

  为了充分挖掘集成的潜力,需要将图1中的单通道 LED 控制系统扩展为4条通道。许多LED 装置需要多条通道以便智能地调整颜色和亮度。图 2 显示的是四通道系统。

  上述系统显示,每条 LED 通道都需要一条恒流控制环路,所以即使只需要一个智能控制器,但同样也会增加成本。PowerPSoC 则完全集成了这些额外的恒流控制器,如图3中突出部分所示。
  

  实际上,整个4通道 LED 系统都被集成到一个器件中了。对分立器件方案来说,由于每条恒流通道的成本都非常昂贵,因而这可显著节约 BOM(物料清单)成本。
成本优势只是其一。相对于分立器件分离式控制器而言,使用嵌入式控制器可为设计提供高度的灵活性。例如,内部迟滞控制器的设置可针对参考电压进行相应的调整,这实质上意味着照明系统的恒定电流可直接从固件更新,而无需改变外部采样感应电阻。
  由于在1~4条通道中可将PowerPSoC用于引脚兼容的器件,高灵活性也意味着可为多个照明器材提供照明引擎,从而不仅能够节省大量的工程重复设计工作,同时也意味着可将基础设计用于办公环境的白光或娱乐环境的多色彩混合射灯等不同应用领域。
  鉴于许多照明设计人员是初次接触半导体,PowerPSoC 器件要尽量简单易用。由于 PowerPSoC 的一条通道要用于电源控制,所以其共有三种 PSoC Designer 用户模块(用于简化普通功能实施情况的预配置、预特征化的代码块)和三行“C”代码。
  用户模块是包含 API 和寄存器设置的预配置代码块。设置第一个用户模块需要占用一条功率通道,工程师须将电流感应放大器拖放到图中指定的位置。电流放大器有一些可调节的设置,其中最重要的是增益设置,这也是独立修改系统恒定电流的另一种方式。
  第二个用户模块是调光模块,这也是 PowerPSoC 相对于竞争对手所具有的一种优势。大多数竞争对手的调光模块只提供少量 8~10 位 PWM (脉宽调制)硬件,而 PowerPSoC 可提供4个 16 位硬件调光模块,这些模块可配置为 PWM 或以下两种:1、赛普拉斯 PrISM 扩展频谱信号,其可将照明系统的EMI(电磁干扰)降低到 70dB;2、赛普拉斯硬件密度调制 PWM (DMM),即 12 位抖动 PWM。
  最后一个用户模块是迟滞控制器,其与电流放大器、调制器以及内部 n-FET 相连接。所以这些模块可以针对降压/升压/升降压应用进行相应配置。
  包含三条 START 命令的“C”代码,对于设计人员来说这三条命令再简单不过了(如图4)。
  

  除上述功率通道外,PowerPSoC 还包含有数字和模拟资源,可用于 DMX512 和 DALI 等数字通信协议功能,及赛普拉斯 CapSense 触摸控制专利技术等用户界面。
  总之,PowerPSoC 是正在蓬勃发展的照明市场中一支强劲的新生力量,可为客户降低BOM中的成本,提供更大的设计灵活性,甚至还能实现更多的功能。其不仅提供光的智能控制,也是LED恒流电源,可有效用来处理通信、调光、输入电压及恒定电流控制等问题。

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juventus9554| | 2009-12-1 19:45 | 只看该作者
等候13,呵呵

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god_like| | 2009-12-1 20:13 | 只看该作者
等着新内容

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love_life| | 2009-12-1 21:54 | 只看该作者
哇,好多不错的**,都收藏了,谢谢版主

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Go_PSoC|  楼主 | 2009-12-2 10:44 | 只看该作者
本帖最后由 Go_PSoC 于 2009-12-2 10:46 编辑

第13篇:电磁炉的溢出检测设计http://article.**/CE/Overflow_detection_design_for_electro_magnetic_furnace.htm
摘要: 本文介绍了一种电磁炉溢出检测的设计和感应电容测量的几种方法,并且给出了基于Cypress CY8C22x45的电磁炉设计方案。在没有增加复杂的外围电路的前提下,实现了电磁炉的溢出检测,为电磁炉的安全设计提供了一个良好的解决方案。


电磁炉以其特有的加热方式,高效的工作特点,便捷的操作方式,越来越受到市场的青睐。但是随着用户数量的增长,越来越多的安全问题受到了大家的关注。电磁炉属于高功率发热产品,在使用过程中存在着不安全因素,所以安全设计是目前电磁炉厂家需要考虑问题。
在电磁炉的使用过程中,锅具中的被加热物可能由于意外或者沸腾溢出,这会造成潜在的一些危险并损害炉具或伤害使用者。当使用电容感应方式触摸按键的电磁炉时,被加热物溢出还可能造成电磁炉按键的误动作,这给使用者带来极大的危险。本文介绍了一种基于Cypress PSoC芯片的被加热物溢出检测方法,能够有效地判断是否有加热物溢出,防止此类危险的发生。
1.
溢出检测的原理

被加热物溢出检测电路主要由一个处理器和一个或数个电容传感器组成。电容传感器由金属或其他导电材料构成,一般被安装在炉具面板的下方,接入到处理器。处理器通过采集传感器上信号的变化来判断是否有被加热物溢出。如果检测到加热物溢出,处理器通知主控系统关闭,达到安全使用的功能。此被加热物溢出检测电路可以融合在电磁炉的主控制电路中,也可以采用独立的控制器件或者其它分立器件电路实现。



图1 ,传感器和处理器连接示意图

本设计使用电容传感器作为溢出检测的传感器。它安装在电磁炉表面的下方,引到处理器的输入管脚,如图1所示。在PCB板上放置一块铜箔作为电容传感器,并将这个传感器引入到PSoC CY8C22x45处理器的一个输入端。正常工作时面板上没有水,电容传感器感应出的电容是分布电容Cp。从处理器输入端观察,此时采集到的等效感应电容Cx即是Cp。对于固定设计其分布电容的数值也是相对固定的,包含很多耦合路径的寄生电容。如果有溢出物覆于电容传感器上,传感器则增加了一个对地的耦合路径产生的电容Cf,那么等效感应电容Cx数值随之增大。因此通过测量等效感应电容Cx的变化可以间接测量到Cf的变化,从而检测到炉具面板上是否有液体溢出。
2.
电容检测的方法

检测电容的方法有很多,主要是利用电路将电容值转换为频率值或者电压值进行测量。主要的方法有以下几种:松弛振荡电路电容检测,逐次逼近电容检测方法,Delta-Sigma电容检测方法Cypress能够针对以上的方法提供全面的解决方案。以下针对此三种方法给以简单的原理介绍。
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松弛振荡电容检测方法

图2是采用松弛振荡电路用于检测电容相对变化,通过测量振荡电路的振荡周期从而确定电容的相对变化。振荡电路的基础是电阻R和感应电容Cx,另外有两个比较器和一个触发器共同构成松弛振荡电路。当触发器的 输出高电平时,通过电阻R对Cx充电,Cx的电压随之升高,当电平超过参考电压1时, 输出低电平。而后,电容Cx通过电阻R进行放电,Cx的电压随之降低,当电平低于参考电压2时, 输出高电平。振荡电路进入下一个周期。在触发器的输出端,可用定时器测量振荡电路的周期。当Cx变化时,振荡周期也随之改变。通过测量振荡周期的相对变化,可间接测量到感应电容的相对变化。



图2 ,松弛振荡电容检测方法

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逐次逼近电容检测方法

图3是逐次逼近式检测电容的原理框图。使用恒流源对被测电容进行充电,同时将被测电容的一端接入比较器的输入。开始时,Cx两端的电压小于Vref,比较器输出高,计数器开始计数。当Cx的电压大于Vref时,比较器输出低,停止计数。此时,计数器的数值反映了Cx的充电时间。使用相同的恒流源,不同的Cx能够产生不同的计数器数值。所以,通过计数器数值的变化能够检测感应电容的大小。


图3 ,逐次逼近电容检测方法



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Sigma-Delta电容检测方法

图4是将感应电容转换为电阻的原理图。S1和S2是一对互补的开关,定时器控制S1和S2以一定频率开和关,不断的对感应电容进行充电和放电。可以将此电路等效为一个电阻Rx连接到地。当Cx变大时,相对应Rx减小;当Cx变小时,相对应的Rx增大,如图5所示。



图4, 开关电容原理图

图5是采用Sigma-Delta方式检测电容的相对变化。当触发器的输出为低,控制开关S3打开,Cmod
上通过Rx放电,此时C
mod的电平降低。当它的电平低于比较器的正向输入端Vref时,此时比较器翻转,输出为高,S3闭合。由于Rb的电阻远小于Rx,所以Cmod通过Rb进行充电。Cmod的电平逐渐上升,直到大于Vref,触发比较器输出低,打开S3,对Cmod放电。周而复始,比较器和触发器能够控制Cmod两端的电压在Vref附近波动。而Rx的不同直接改变比较器输出的占空比,将比较器的输出控制计数器的使能端,则计数器内的数据反映了当前输出信号的占空比。不同的Rx会产生不同的占空比,实现了对感应电容的测量。






图5, Sigma-Delta电容检测方法


3.
基于CY8C22x45的溢出检测设计

CY8C22x45系列产品是Cypress针对触摸应用及系统控制而专门设计的PSoC器件。它包含8个数字模块和6个简化型的模拟模块,为用户提供了最多可到38个通用I/O, 16Kbyte闪存,1KbyteSRAM以及其它一些片上资源,包括10SAR ADC,电压参考源(VDAC)I2C通信模块,硬件实时时钟(RTC)。该系列器件为触摸设计提供了独立的硬件资源,并优化了内部扫描电路,在不占用片上其他数字资源的情况下,可以实现双通道的信号同时扫描,从而缩短所有按键总的扫描时间。
6是基于CY8C22x45的电磁炉溢出检测设计方案示意图。该方案在电磁炉的面板下方安装了一圈金属物体作为电容传感器,并将其引到处理器的输入管脚。这个电容传感器可以为金属片、金属膜、金属镀层制成。由于此方案采用触摸按键和触摸滑条作为用户操作界面,因此可以方便的将溢出检测的电容传感器和主芯片连接。除此之外,主芯片CY8C22x45还完成状态显示,菜单操作,功率控制,蜂鸣器控制,系统保护等电磁炉的主要功能。



图6 ,电磁炉溢出检测设计方案示意图




电磁炉工作的原理是产生大约20K电磁振荡信号,在铁质的锅底感应出涡流产生热量,所以在电磁炉加热盘周围放置环形的电容传感器必然会引入主振荡电路的干扰,如图7所示。图中开始的一段时间是电磁炉主振荡电路没有工作时采集到的数值,当主振荡电路开始工作时,可以看到采集到的数值有明显的交流干扰,在炉具面板上有水覆盖时,其采集数据的平均值比无水时有了一定幅度的提高。


图7 ,溢出检测传感器的采集数据


使用低通滤波器将采集的数据进行滤波,可以得到如图8的波形。此时可以将主振荡电路的交流干扰基本滤去。电磁炉主振荡电路开始工作时,将将滤波后电容传感器数据记录下来,作为参考值,然后实时检测当前电容传感器的值。如果当前数值与参考值的差大于某个阈值,那么可以判定当前面板上有水溢出。由于电路和电容传感器的形状大小直接影响低通滤波算法和阈值的确定,因此这二者都通过实验方式取得。



图8,低通滤波后的溢出传感器采集数据


4.
结语

将溢出检测的功能融合到基于PSoC CY8C22x45的触摸按键电磁炉设计中,不仅可以复用电容检测的内部电路,而且还可以将溢出检测电容传感器视为普通的触摸按键,进行相关的软件处理。此方法在没有增加复杂的外围电路同时,为电磁炉的安全设计提供了一个良好的解决方案。

参考文献
[1]
CY8C22545 PSoC® Programmable System-on-Chip™ Datasheet
Cypress

[2]
CY8C22x45 PSoC® Programmable System-on-Chip™ Technical Reference Manual (TRM), Cypress

[3]
Induction Cooker Design with CapSense(TM) - AN50475
Cypress
[4]
Capacitance Sensing - Capacitive Switch Scan - AN2233a
Cypress

[5]
Analog - Understanding Switched Capacitor Analog Blocks - AN2041
Cypress

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40
Go_PSoC|  楼主 | 2009-12-3 11:37 | 只看该作者
明天再上新**

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