06款奥迪a6l2.44上 传感器参考电压a电路怎么回事

05年奥迪A6L2.4玻璃水指示灯一直亮 玻璃水也加满了 别人说是水位传感器坏了 可是水壶上没有传感器_百度知道
05年奥迪A6L2.4玻璃水指示灯一直亮 玻璃水也加满了 别人说是水位传感器坏了 可是水壶上没有传感器
谁知道是什么引起的玻璃水指示灯一直亮啊
玻璃水水位传感器不在水壶上
还在什么位置啊
1洗涤器水箱的水位传感器卡滞或损坏,2传感器电路故障
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玻璃水冻了4,不导电了51、玻璃水太浓了、传感器坏了3、水没了2、水太纯了
你得把水壶拆掉才能看到
有的,就在水壶上面的,把水壶拆下来就看到了
水位传感器的相关知识
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出门在外也不愁奥迪a6lv84.2报p1338凸轮轴位置传感器啥意思_百度知道
奥迪a6lv84.2报p1338凸轮轴位置传感器啥意思
我有更好的答案
有可能是曲轴位置传感器有问题
可以用万用表量
有故障,意思是信号错误,可能是传感器坏了
你的车应该抖吧
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凸轮轴位置传感器的相关知识
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【原创】基于LMC6484A和LM4040A20的传感器电压调制电路实现
发表于2年前
<input type="hidden" id="hGroupID" value="21"
&strong>&span style=&font-size:&>&&&&&&& 在工业级应用中,我们需要处理各种各样的传感器信号,比如压力传感器,温湿度传感器、水位传感器、霍尔传感器和温度变送器等等。这些传感器目前常用的输出信号有4-20mA电流型,0-10V的电压输出。前者在处理时,需要额外增加芯片转换成电压,为电路增加一些成本,在非远距离传输中,后者则更有优势。在面对0-10V的电压信号采集时,是不能直接通过MCU进行采集处理的,因为目前常用的MCU供电一般是3.3V,最大支持的电压不能超过3.3V,这样的话就得用额外的电压调制电路实现,其中比较简单的实现方法就是利用运放芯片来实现,通过运放芯片将0-10V的电压转换为0-3.3V的电压,然后进入MCU的ADC进行采集并处理。下面是一个示意图:&/span>&/strong>&/p>
&p>&span style=&font-size:&>&&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/4075.1.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/4075.1.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/span>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>在实现电压调整电路时,要考虑选择正确的运放芯片和外部参考源(一般这样的情况下,不建议使用MCU内部自带参考)。选择芯片时,要做综合考虑,成本是一个重要因素,TI有很多优秀的芯片,但价格高。经过半天时间,终于确定了芯片型号,这就是LMC6484A和&a href=&.cn/product/cn/LM4040A20& target=&extwin&>LM4040A20&/a>这个2.048V的精密参考源。芯片详细介绍可以上官网上具体查看。&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&a href=&.cn/product/cn/lmc6484&>.cn/product/cn/lmc6484&/a>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&a href=&.cn/product/cn/lm4040a20&>.cn/product/cn/lm4040a20&/a>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>LMC6484A是一款轨到轨的运放,SOIC14封装,可以双电源也可以单电源,在设计时,采用了3.3V单电源供电方式。&a href=&.cn/product/cn/LM4040A20& target=&extwin&>LM4040A20&/a>是个微功耗并联电压参考,采用SOT-23封装,使用时仅在电源端串联一个限流电阻即可。下面是此电路调整部分的原理图:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>这个是电源电路和参考源电路,注意要串接精密电阻,这里采用16K%1精度。&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/4274.2.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/4274.2.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>这个是运放电路:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/2086.3.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/2086.3.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>此电路的电压计算公式如下:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>设输入电压为Vin,输出电压为Vout,参考源电压为Vref,则公式为:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&color:#ff0000;&>&span style=&font-size:&>&&&&&&&&&&&&& Vout= 1.2*Vref & 0.2*Vin,&/span>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>在这里,我们用的Vref=2.048V,则&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:color:#ff0000;&>Vout= 1.2*2.048-0.2*Vin= 2.*Vin.&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&&&&& 也就是,当Vin=0V时,Vout=2.4576V,当Vin=10V时,Vout=0.4576V,这样,利用此电路,就实现了0-10V的传感器电压信号到0-3.3V范围内的电压转换,剩下的交给MCU的ADC处理就行了。&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&&&&& 在设计电路板之前,采用了TINA仿真软件对电路进行了仿真,效果不错,下面是仿真截图:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&&&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/1401.4.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/1401.4.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/3580.5.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/3580.5.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/span>&/strong>&/p>
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&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&&&& 仿真结果跟理想计算公式得出的数据时一致的。在确认无任何问题后,我们设计了控制电路板,下面是对板载电压调整电路部分测试的图片。经过数据分析,理论设计与实际设计符合。&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/7737.9.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/7737.9.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&br>&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&&&& 图中采用了两片LMC6484A运放U13/U14,U16为电压参考源,整个阻容元件都采用了1%精度的贴片元件。上电后,测试电压参考源:&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/3660.10.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/3660.10.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&br>&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&&&& Vref=2.0463V,计算一下精度:0.08%,手册上说是1%的精度,看来实际性能还要好,那个是保守的精度值,TI产品的确很给力!在确定好了参考源电压后,我们计算理论值就应该按照Verf=2.0463来算,就不是原来的2.048V,这样,电压计算公式变为:&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&background-color:#color:#ff0000;&>&span style=&font-size:&>&&& Vout= 1.2*2.*Vin= 2.4*Vin.&/span>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&& 利用信号源输出0-10V的电压对电路进行测试,下图,当Vin=0V时,输出Vout=2.4544V。理论值:V=2.45556V&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5444.11.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5444.11.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&br>&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&& 当Vin=3.62V时,Vout=1.7311V,理论值V=1.73156V。&& &/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5635.12.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5635.12.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&& 当Vin=10.07V时,Vout=0.4451V,理论值V=0.44156V。&/span>&/strong>&/p>
&p>&strong>&span style=&font-size:&>&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5305.13.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/5305.13.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&br>&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&&& 为了进行全面数据分析,将不同的电压进行输入,将采集到的数据值存在Excel表格中进行分析,见图:&&&&&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&&& &a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/52/F00_1.jpg&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/52/F00_1.jpg& alt=& & border=&0&>&/a>&br>&/span>&/strong>&/p>
&p align=&left&>&strong>&span style=&font-size:&>&& 由此可见,最大误差基本控制在0.005V之内,是符合要求的。附件是此EXCEL表格。&/span>&/strong>&/p>&div style=&clear:&>&/div>" />
【原创】基于LMC6484A和LM4040A20的传感器电压调制电路实现
举人1840分
&&&&&&& 在工业级应用中,我们需要处理各种各样的传感器信号,比如压力传感器,温湿度传感器、水位传感器、霍尔传感器和温度变送器等等。这些传感器目前常用的输出信号有4-20mA电流型,0-10V的电压输出。前者在处理时,需要额外增加芯片转换成电压,为电路增加一些成本,在非远距离传输中,后者则更有优势。在面对0-10V的电压信号采集时,是不能直接通过MCU进行采集处理的,因为目前常用的MCU供电一般是3.3V,最大支持的电压不能超过3.3V,这样的话就得用额外的电压调制电路实现,其中比较简单的实现方法就是利用运放芯片来实现,通过运放芯片将0-10V的电压转换为0-3.3V的电压,然后进入MCU的ADC进行采集并处理。下面是一个示意图:
在实现电压调整电路时,要考虑选择正确的运放芯片和外部参考源(一般这样的情况下,不建议使用MCU内部自带参考)。选择芯片时,要做综合考虑,成本是一个重要因素,TI有很多优秀的芯片,但价格高。经过半天时间,终于确定了芯片型号,这就是LMC6484A和这个2.048V的精密参考源。芯片详细介绍可以上官网上具体查看。
LMC6484A是一款轨到轨的运放,SOIC14封装,可以双电源也可以单电源,在设计时,采用了3.3V单电源供电方式。是个微功耗并联电压参考,采用SOT-23封装,使用时仅在电源端串联一个限流电阻即可。下面是此电路调整部分的原理图:
这个是电源电路和参考源电路,注意要串接精密电阻,这里采用16K%1精度。
这个是运放电路:
此电路的电压计算公式如下:
设输入电压为Vin,输出电压为Vout,参考源电压为Vref,则公式为:
&&&&&&&&&&&&& Vout= 1.2*Vref & 0.2*Vin,
在这里,我们用的Vref=2.048V,则
Vout= 1.2*2.048-0.2*Vin= 2.*Vin.
&&&&&& 也就是,当Vin=0V时,Vout=2.4576V,当Vin=10V时,Vout=0.4576V,这样,利用此电路,就实现了0-10V的传感器电压信号到0-3.3V范围内的电压转换,剩下的交给MCU的ADC处理就行了。
&&&&&& 在设计电路板之前,采用了TINA仿真软件对电路进行了仿真,效果不错,下面是仿真截图:
&&&&& 仿真结果跟理想计算公式得出的数据时一致的。在确认无任何问题后,我们设计了控制电路板,下面是对板载电压调整电路部分测试的图片。经过数据分析,理论设计与实际设计符合。
&&&& 图中采用了两片LMC6484A运放U13/U14,U16为电压参考源,整个阻容元件都采用了1%精度的贴片元件。上电后,测试电压参考源:
&&&& Vref=2.0463V,计算一下精度:0.08%,手册上说是1%的精度,看来实际性能还要好,那个是保守的精度值,TI产品的确很给力!在确定好了参考源电压后,我们计算理论值就应该按照Verf=2.0463来算,就不是原来的2.048V,这样,电压计算公式变为:
&&& Vout= 1.2*2.*Vin= 2.4*Vin.
&&& 利用信号源输出0-10V的电压对电路进行测试,下图,当Vin=0V时,输出Vout=2.4544V。理论值:V=2.45556V
&&& 当Vin=3.62V时,Vout=1.7311V,理论值V=1.73156V。&&
&&& 当Vin=10.07V时,Vout=0.4451V,理论值V=0.44156V。
&&& 为了进行全面数据分析,将不同的电压进行输入,将采集到的数据值存在Excel表格中进行分析,见图:&&&&
&& 由此可见,最大误差基本控制在0.005V之内,是符合要求的。附件是此EXCEL表格。
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状元27146分
除了高精度的器件和基准来实现精确的测量, 往往很多时候还会采用校准的办法达到高的精度等级
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状元23085分
右面的万用表好高档的说,从前期的实际到后期的实际测试,学习了
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