Wollen Sie Rechteckwellen basierend auf dem Einspritzzeitpunkt eines 4-Takt-Motors

Vor kurzem arbeite ich an ECU von CNG Auto Rickshaw mit 4-Takt-Motor.

Hier zeigt das Bild den Motor der Auto-Rikscha.Motor der Auto-Rikscha.

Ich habe bereits MAP, TPS und RPM gelesen. Und jetzt arbeite ich am Einspritzzeitpunkt. Dafür nehme ich Signale von der Drehzahlbuchse (da ich nicht weiß, um welchen Sensor es sich handelt).

Hier, im Bild, gibt es eine RPM-Buchse, von der ich Signale nehme, indem ich die Sonde des Oszilloskops an das gelbe Kabel anschließe.RPM-Buchse

Und ich bekomme ein Signal wie in diesem Bild angegeben,RPM-Signale

Jetzt möchte ich Signale wie im folgenden Bild gezeigt,Gewünschte Ausgangssignale

Ich habe versucht, dieses Signal mit LOW PASS FILTER gefolgt von SCHMITT TRIGGER zu erhalten und diese Art von Ergebnis zu erhalten.Verwendung von LOW PASS FILTER und SCHMITT TRIGGER

Also, ich brauche Hilfe, um ein richtiges Rechteckwellensignal zu bekommen ...

Schaltung, die ich implementiert habe ....

1) Schmitt-Trigger

Schmitt-Trigger

2) TiefpassfilterTiefpassfilter

Suchen Sie also nach einer Wellenform in weißer Farbe, die mit der gelblichen Wellenform erzeugt werden soll? Können Sie den Low-Pas-Filter und die Schmitt-Trigger-Sektion, die Sie implementiert haben, teilen?
Ein Komparator und eine Referenz?
Ja ... Anhängen in Frage ... @Umar
Ich verstehe dich nicht ... @winny
Falsche Referenz für V- zu Operationsverstärker. Es sollten 2~3V sein.
Verwenden Sie Ihren vorhandenen Komparator, aber binden Sie den Eingang stattdessen an Minus und verwenden Sie einen Teiler von einer Referenz, sagen wir VCC zu Plus. Behalten Sie Ihren vorhandenen Tiefpassfilter bei. Auf diese Weise erhalten Sie auch Ihre Signalumkehrung, die Sie entsprechend Ihrer gezeichneten Wellenform benötigen.

Antworten (1)

Ich brauche 20-mal so lange, um das zu erklären, als um es zu entwerfen.

Das optimale Design sollte die Latenz mit einer angemessenen Rauschresonanzfilterung minimieren, dh einem angepassten Filter mit maximalem Signal-Rausch-Verhältnis.

  • Meine Timing-Analyse zeigt, dass Ihr Puls eine Resonanz im 3,75-kHz-Bereich hat und das Pulsintervall 32 ms (31 Hz) oder 1875 U / min beträgt (bei 1 / Umdrehung, 938 U / min bei 2 / Umdrehung).

  • Die Toleranz gegenüber einer Latenz von 1 Grad bei 6000 U/min entspricht 28 us, was beim Zündzeitpunkt des Filters gegenüber der Drehzahl berücksichtigt werden muss. A 28us = T für Tiefpassfilter, LPF (maximal. )

    • Wenn 1 Impuls/Umdrehung, dann 100 Hz = 6000 U/min = 10 ms Intervall
  • Eine Alternative zu einem LPF-Filter ist ein nicht retriggerbarer One-Shot, ähnlich wie ein Oszilloskop-Trigger mit einer Verweilzeit von 6 Zyklen bei 3,75 kHz, es sei denn, es gibt Bedingungen, die diese überschreiten. Also 6/3,75 kHz = 1,6 ms
  • Das Signal ist die negative Flanke von +22 V für die vordere Flanke des Hall-Sensors, während an der hinteren Flanke des Sensors Resonanzrauschen auftritt, nachdem eine Periode von +22 V erreicht wurde.
    • Nach dem führenden aktiven Low-Impuls des Sensors und dem nachlaufenden aktiven High-Sense-Positive-Impuls muss eine gewisse DC-Verweilzeit ignoriert werden.
  • Die ideale Schwelle für Hystereseschwellen scheint im Bereich von 2 bis 4 V zu liegen.

    • Es ist erwähnenswert, dass das positive Rückkopplungsverhältnis den Schwellenwert und die Hysterese als Funktion des Ausgangshubs in Bezug auf den Referenzpegel für einen Differenzverstärker definiert. Masse ist also eine schlechte Referenzwahl. Es sollte ~ V / 2 sein oder wenn 2,4 V-Schwellenwerte erwünscht sind, dann V- = (2 + 4) / 2 = 3 V (nicht Masse)

Designempfehlung

Bestätigen Sie Signal, Rauschbereich und Sensor bei 1 oder 2 Impulsen pro Umdrehung und maximaler Drehzahl.

  • Stufe 1: ein 28us LPF mit Rseries 100k mit Shunt von C= 28us/100k = 280 pF max.
  • Stufe 2: 5V 74HC14 Schmitt-Trigger mit Vcc=5V mit Hystereisschwellen von Vcc/3, 2Vcc/3
  • Stufe 3 steigende Flanke 1 Schuss von 1,6 ms mit Feedback, um nicht retriggerbar zu machen, um den Eingang zu deaktivieren. 74HC123

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

100K-Strombegrenzungen auf 0,22mA erfüllen die Spezifikationen der internen ESD-Klemmdiode von max. 5mA. Die Latenz von 28 us muss auf maximale Drehzahl überprüft werden. One-Shot-Synchronisation mit negativer Vorderflanke und Filterung von Störimpulsen an der Hinterkante bei allen Drehzahlen. (T = 1,6 ms muss erhöht werden, um die Mindestdrehzahl zu erfüllen)