資料介紹
該應用報告提出了一種高效且精確的方法,其用于如何實現僅用少量迭代配置微調陣列的期望諧振頻率和測量諧振頻率。首先,測量最小和最大諧振頻率;從該數據導出電容梯度,這允許對所需電容的良好預測。所計算的電容被設置,接著是測量步驟。由于生產公差,諧振頻率仍然是不正確的,需要一些進一步的小迭代,這是在本文中描述和討論的。
為了優化能量和數據傳輸,TI的模擬前端嵌入可配置電容陣列,以調整由低頻天線和并聯諧振電容器構成的外部并聯諧振電路的諧振頻率。
電容器陣列由多個不同輸出的電容器組成,電容器可以通過每個電容器上的開關加到并聯諧振電路上。這種配置在沒有電源電壓的情況下是持久的,即使沒有電池,也保證了一個修整的諧振電路。
為了利用微調陣列,需要一種有效的算法來調整電容以匹配所需的目標諧振頻率。該任務的一般過程是啟用和禁用某些電容器,并隨后測量所產生的諧振頻率。重復這些步驟直到達到期望的結果。
各種各樣的方法是可能的。一種簡單但可能耗時的方法可以是禁用所有電容器并使它們逐個地啟用,直到諧振頻率在期望的范圍內。另一種方法可以從啟動的可用電容的一半開始,然后檢查當前諧振頻率是否低于或高于期望頻率。然后,剩余電容的一半被啟用,如果是低于或一半的啟用電容被禁用,如果它高于所期望的諧振頻率。這可以重復,直到期望的電容被配置。在第3節中描述了一種精確而有效的方法。
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