revólver magnético de ángulo sincrónico

0

La salida de un sincronizador magnético son dos señales A y B:

$$ A = 100 sin (2 \ pi 400 t) + E sin (T-120) sin (2 \ pi 800 t) $$

$$ B = 50 sin (2 \ pi 400 t) + E sin (T-60) sin (2 \ pi 800 t) $$

La magnitud del segundo armónico E es de aproximadamente 6 ~ 8 voltios y el parámetro T se cambia de 0 a 310 grados.

Necesito un circuito práctico para extraer el parámetro T. de hecho, dos señales A y B se cambian variando el parámetro T y para cada par de señales A y B quiero saber el valor del parámetro T.

Tengo dos ideas para este problema:

1) Atenuar el nivel de ambas señales con un transformador para ser procesado por un     microcontrolador como ARM.

2) Utilizando un filtro pasivo de paso de banda con una frecuencia central de 800 Hz para extraer    La segunda señal armónica y luego el parámetro T se extrae mediante un microcontrolador.

    
pregunta Abolfazl N

1 respuesta

0

La primera opción, digitalizar lo antes posible y el proceso numérico, es, con mucho, la mejor.

Los filtros analógicos son incómodos y difíciles de ajustar y se mantienen sintonizados contra las desviaciones de los componentes y las líneas de peaje.

Tienes dos incógnitas, T y E y dos señales para trabajar en A y B, deberías poder resolverlas pero primero haz tu marh.

Definitivamente pase a ser digital, será más barato y tendrá un mejor rendimiento.

Editar el siguiente comentario de Abolfazl N:
Sus preocupaciones son legítimas, pero de todos modos me volvería digital, con una pequeña ayuda analógica.

Esas dos portadoras tienen una amplitud de algo más de 23 dB, pero están separadas por una sola frecuencia de una octava. Intentar mejorar esto de forma analógica implica un filtro Q de bajo orden de cuarto orden (4 x 6dB / oct x 1oct = 24dB) solo para llevarlos a la misma amplitud.

De lo contrario, un paso de banda de segundo orden Q alto también podría hacerlo.

El orden alto de Q bajo requiere bastante hardware y probablemente un ajuste individual de cada unidad de compilación.
El paso de banda Q alto es más simple, pero puede ser propenso a producir algunos tonos de timbre en los transitorios, necesita una sintonización completa y debe estudiarse cuidadosamente considerando la dinámica de la señal de entrada (es decir, dT / dt e dE / dt). Finalmente, ambos podrían sufrir una posible deriva de la frecuencia del operador.

Por otra parte, mejorar el rango para lograr la saturación del primer armónico solo toma un ADC de 24dB / 6dB / bit = 4 bits más ancho, es decir, se puede cambiar de 12 bit a 16 bit, las señales son relativamente lentas y se necesitan tasas de muestreo. están bastante al alcance de esos anchos.

Una vez en el dominio digital, puede filtrar de forma adaptativa, el bloqueo de fase al operador, la demodulación de I / Q o cualquier otra cosa que planee hacer para recuperar su información. Todo puede ser fácilmente reconfigurado, cambiado, adaptado de manera adaptativa con el código más simple y fácil de cambiar, nunca regalaría esta libertad por nada en este mundo.
No tienes límites, solo la fantasía para seguir mejorando tu medida.

Finalmente, podría decir que, como de costumbre, la virtud está en el medio: prefiero cablear un paso alto de primer orden simple, sin problemas, de primer orden o, como mucho, un paso de banda Q moderado. Al hacerlo, podría obtener una resolución de 1 bit a 6dB a.k.a. y luego felizmente ser digital.

P.S. no se mencionó anteriormente, pero no olvide el filtro anti-alias, pero una vez más prefiero abarcar todo lo posible, mantener el HW simple y sintonizar y luego diezmar las muestras.

    
respondido por el carloc

Lea otras preguntas en las etiquetas