KR102365629B1 - 차폐된 케이블을 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 감지 인덕터를 가지는 센서 공진기를 사용하는 원격 감지 - Google Patents
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Abstract
기술된 예들에서, 유도성 감지 시스템(100)은 차폐된 전송 선로(115)를 통해 공진기 커패시터(112C)에 커플링되는 원격 감지 인덕터(112L)를 가지는 센서 공진기(112)를 포함한다. 차폐된 전송 선로(115)는 신호 라인(114A) 및 차폐 리턴 라인(114B)을 포함한다. 감지 인덕터(112L)는 감지 단부에서 신호 라인(114A)과 차폐 리턴 라인(114B) 사이에 접속된다. 공진기 커패시터(112C)는 단자 단부(116A/B)에서 적어도 신호 라인(114A)에 접속된다. 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)(190)는 차폐된 전송 선로(115)의 단자 단부(116A/B)에서 신호 라인(114A) 및 차폐 리턴 라인(114B)에 접속된다. 동작 시, IDC(190)는 신호 라인(114A)을 통해 센서 공진기(112)에 대한 발진 신호들을 구동시켜, 센서 공진기(112)로 하여금 공진 상태에서 발진하도록 하여, 감지 인덕터(112L)로부터 자기 감지 필드를 투사하고, 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 발진 신호들에서의 측정된 변경들을 감지된 조건에 대응하는 센서 응답 데이터로 변환한다.
Description
이것은 구동되는 센서 공진기를 이용한 유도성 공진 감지에 관한 것이다.
원격 유도성 감지 애플리케이션들은 유도성 센서가 센서 전자장치(sensor electronics)로부터 원격으로 위치되는 것을 요구한다. 특히, 공진 센서를 사용하는 유도성 감지를 위해, 원격 센서 LC 공진기와 센서 전자장치 사이의 유선 인터커넥트는: (a) 유선 인터커넥트가 감지 인덕터와 직렬로, 그리고 공진기 커패시터와 병렬로 라인 인덕턴스를 유입하여, 제2 공진 모드가 유입되고; (b) 유선 인터커넥트가 RF 간섭 신호들(EMI)을 방출하고 수신하는 안테나로서 작용할 수 있기 때문에, 문제가 된다. 예를 들어, 유도성 공진 센서가 예컨대, 터치 버튼 감지를 위해, 셀 폰과 같은 EMI 환경 내에서 사용될 때, 유도성 센서는 강한 RF 송신기에 근접하여 동작한다.
도 1a는 원격 센서 LC 공진기(12) 및 센서 전자장치(19)를 포함하는 유도성 공진 센서(10)를 이용한 원격 유도성 공진 감지를 예시한다. 센서 공진기(12)는 감지 인덕터(Lsens)(12L) 및 공진기 커패시터(Csens)(12C)를 포함한다. 원격 센서 공진기(12)는 포트(16)(단자들(16A/16B))에서 인터페이싱되는, 2-와이어 인터커넥트(14(14SA/14B))를 통해 센서 전자장치(19)에서 공진시 구동된다.
도 1b는 감지 인덕터(Lsens)(12L)와 직렬이고, 공진기 커패시터(Csens)(12C)와 병렬이어서, 실제로 제2 직렬 공진기를 형성하는, 와이어 인덕턴스들(Lwire/2)(14A/14B)을 나타내는 2-와이어 인터커넥트(14)의 등가 회로 표현을 제공한다. 센서 공진기(Lsens/Csens)의 구동된 공진에 더하여, 제2 공진 모드 전류 루프(20)가 인터커넥트 인덕턴스들(Lwire/2)(14A/14B) 및 공진기 커패시터(Csens)(12C)(제2 직렬 공진기)에 의해 유입된다. 제2 공진 모드는, 긴 인터커넥트(14)의 인덕턴스(Lwire)가 감지 인덕터(Lsens)의 인덕턴스와 유사하고, 따라서 이들의 공진 주파수들이 가깝고, 따라서 제2 공진 모드가 구별/필터링하기에 도전적일 때, 특히 도전적일 수 있다. 기생 커패시터(Cwire)는 센서 공진기 내에 오프셋을 야기하지만, 통상적으로 큰 문제는 아니다.
EMI에 대해, 2-와이어 컨덕터(14)는 2가지 타입의 기생 안테나들: (a) 센서 루프 전류에 대한 루프 안테나(제2 공진 모드를 야기하는 동일한 전류 루프), 및 (b) 센서 전자장치(19)를 위한 회로 접지에 대한 와이어 상의 공통 모드 전압에 대한 다이폴 안테나를 유도한다. 둘 모두 수신 뿐만 아니라 방출을 야기할 수 있다.
기술된 예들에서, 유도성 감지 시스템은 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 공진기를 포함한다. 차폐된 전송 선로는 신호 라인 및 차폐 리턴 라인을 포함한다. 감지 인덕터는 감지 단부에서 신호 라인과 차폐 리턴 라인 사이에 접속된다. 공진기 커패시터는 단자 단부에서 적어도 신호 라인에 접속된다. 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)는 차폐된 전송 선로의 단자 단부에서 신호 라인 및 차폐 리턴 라인에 접속된다. 동작 시, IDC는 신호 라인을 통해 센서 공진기에 대한 발진 신호들을 구동시켜, 센서 공진기로 하여금 공진 상태에서 발진하도록 하여, 감지 인덕터로부터 자기 감지 필드를 투사하고, 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 발진 신호들에서의 측정된 변경들을 감지된 조건에 대응하는 센서 응답 데이터로 변환할 수 있다.
추가적인 예들에서, IDC는, 신호 라인에 커플링되는 출력을 포함하고, 센서 공진기로부터 정궤환 경로를 제공하기 위해 신호 라인에 커플링되는 비반전 입력, 및 차폐 리턴 라인을 공통 모드 전압(Vcm)으로 설정하기 위해 전압 기준(Vcm)에, 그리고 차폐 리턴 라인에 커플링되는 반전 입력을 포함하는, 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기를 이용하여 구현될 수 있다. 저대역 통과 필터는 센서 공진기의 제2 공진 주파수 모드를 필터링하기 위해 정궤환 경로에 포함될 수 있다.
도 1a는 2-와이어 인터커넥트(14)를 통해 센서 전자장치(IDC)(19)에 커플링되는, 감지 인덕터(Lsens 12L) 및 공진기 커패시터(Csens 12C)를 가지는, 원격 센서 LC 공진기(12)를 포함하는 유도성 공진 센서(10)를 이용한 원격 유도성 공진 감지를 예시한다.
도 1b는 와이어 인덕턴스들(Lwire/2(14A/14B))을 나타내는, 2-와이어 인터커넥트(14)의 등가 회로 표현을 제공하며, 2-와이어 인터커넥트 인덕턴스들(Lwire/2) 및 공진기 커패시터(Csens 12C)를 통한 제2 공진 모드 전류 루프(20)를 예시한다.
도 2는 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)(190)에 커플링되는 센서 LC 공진기(112)를 사용하는, 원격 유도성 공진 센서의 예시적인 실시예를 예시하며, 센서 공진기는 원격 감지 사이트에 위치되는 원격 감지 인덕터(Lsens 112L), 및 IDC(IDC 190) 근처에 위치되는 공진기 커패시터(Csens 112C)를 포함하고, 원격 감지 인덕터는 신호 라인(114A) 및 DC 차폐(114B)를 가지는 차폐된 전송 선로(115)을 통해 공진기 커패시터에 커플링되고, 따라서 공진기 커패시터는 차폐된 전송 선로의 IDC 측에 위치된다.
도 3a 및 3b는 약 30 MHz에서 공진기 공진 주파수들(12A) 사이의 비교적 좁은 주파수 분리, 및 약 70 MHz에서 각자 제2 공진 모드들(20A)을 보이는 것(도 3b)을 포함하는, 인터커넥트의 감지 인덕터 측 상에 공진기 커패시터를 가지는, 원격 센서 LC 공진기에 대한 2-와이어 인터커넥트를 가지는 유도성 공진 센서(예컨대, 도 1 및 도 2에서)에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다.
도 4a 및 4b는 약 27 MHz에서 공진기 공진 주파수들 사이의 상당히 증가한 주파수 분리(112A) 및 약 250 MHz에서 각자의 제2 공진 모드들(120A)을 보이는 것(도 4b)을 포함하는, 차폐된 전송 선로의 IDC 측 상에 공진기 커패시터를 가지는, 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 LC 공진기를 사용하는, 원격 유도성 공진 센서에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다.
도 1b는 와이어 인덕턴스들(Lwire/2(14A/14B))을 나타내는, 2-와이어 인터커넥트(14)의 등가 회로 표현을 제공하며, 2-와이어 인터커넥트 인덕턴스들(Lwire/2) 및 공진기 커패시터(Csens 12C)를 통한 제2 공진 모드 전류 루프(20)를 예시한다.
도 2는 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)(190)에 커플링되는 센서 LC 공진기(112)를 사용하는, 원격 유도성 공진 센서의 예시적인 실시예를 예시하며, 센서 공진기는 원격 감지 사이트에 위치되는 원격 감지 인덕터(Lsens 112L), 및 IDC(IDC 190) 근처에 위치되는 공진기 커패시터(Csens 112C)를 포함하고, 원격 감지 인덕터는 신호 라인(114A) 및 DC 차폐(114B)를 가지는 차폐된 전송 선로(115)을 통해 공진기 커패시터에 커플링되고, 따라서 공진기 커패시터는 차폐된 전송 선로의 IDC 측에 위치된다.
도 3a 및 3b는 약 30 MHz에서 공진기 공진 주파수들(12A) 사이의 비교적 좁은 주파수 분리, 및 약 70 MHz에서 각자 제2 공진 모드들(20A)을 보이는 것(도 3b)을 포함하는, 인터커넥트의 감지 인덕터 측 상에 공진기 커패시터를 가지는, 원격 센서 LC 공진기에 대한 2-와이어 인터커넥트를 가지는 유도성 공진 센서(예컨대, 도 1 및 도 2에서)에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다.
도 4a 및 4b는 약 27 MHz에서 공진기 공진 주파수들 사이의 상당히 증가한 주파수 분리(112A) 및 약 250 MHz에서 각자의 제2 공진 모드들(120A)을 보이는 것(도 4b)을 포함하는, 차폐된 전송 선로의 IDC 측 상에 공진기 커패시터를 가지는, 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 LC 공진기를 사용하는, 원격 유도성 공진 센서에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다.
예시적인 실시예들이 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 LC 공진기를 사용하는 원격 유도성 감지에 대해 본원에 기술되며, 공진기 커패시터는 전송 선로의 센서 전자장치 측 상에 위치된다.
이 기재에서: (a) "차폐된 전송 선로" 또는 "차폐된 케이블"은 내부 신호 라인 컨덕터 및 리턴 라인으로서 접속되는 외부 차폐 컨덕터를 가지는 인터커넥트 라인을 의미하고; (b) "인덕턴스-대-데이터 컨버터"는 본원에 기술된 바와 같은 유도성 공진 감지를 위한 센서 공진기와 함께 동작가능한, 집적 회로를 포함하는, 센서/판독 회로/전자장치를 의미한다.
간단한 개요에서, 유도성 감지 시스템은 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 공진기를 포함한다. 차폐된 전송 선로는 신호 라인 및 차폐 리턴 라인을 포함하고: 감지 인덕터는 감지 단부에 서 신호 라인과 차폐 리턴 라인 사이에 접속되고, 공진기 커패시터는 단자 단부에서 적어도 신호 라인에 접속된다. 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)는 차폐된 전송 선로의 단자 단부에서 신호 라인 및 차폐 리턴 라인에 접속된다. 동작 시, IDC는 신호 라인을 통해 센서 공진기에 대한 발진 신호들을 구동시켜 센서 공진기로 하여금 공진 상태에서 발진하도록 하여, 감지 인덕터로부터 자기 감지 필드를 투사하고, 자기 감지 필드에 응답하여 감지되는 조건으로부터 초래되는 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 발진 신호들에서의 측정된 변경들을, 감지된 조건에 대응하는 센서 응답 데이터로 변환할 수 있다. IDC는, 신호 라인에 커플링되는 출력을 포함하며, 센서 공진기로부터 정궤환 경로를 제공하기 위해 신호 라인에 커플링되는 비반전 입력, 및 차폐 리턴 라인을 공통 모드 전압(Vcm)으로 설정하기 위한 전압 기준(Vcm)에, 그리고 차폐 리턴 라인에 커플링되는 반전 입력을 포함하는, 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기를 이용하여 구현될 수 있다. 저대역 통과 필터는 센서 공진기의 제2 공진 주파수 모드를 필터링하기 위해 정궤환 경로에 포함될 수 있다.
도 2는 원격 유도성 공진 센서(100)의 예시적인 실시예를 예시한다. 유도성 공진 센서(100)는 I/O 포트(116)(단자들(116A/116B))를 통해 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)(190)에 커플링되는 센서 LC 공진기(112)를 포함한다. IDC(190)는 다수의 센서 공진기들과의 멀티-채널 동작을 위한 다수의 I/O 포트들(116)을 포함할 수 있다.
센서 공진기(112)는 원격 감지 인덕터(Lsens)(112L) 및 공진기 커패시터(Csens)(112C)를 포함한다. 감지 인덕터(Lsens)(112)는 IDC(190)로부터 원격인 감지 사이트에 위치된다.
원격 감지 인덕터(Lsens)(112L)는 차폐된(저 임피던스) 전송 선로(115)를 통해 공진기 커패시터(Csens)(112C)에 커플링되고, 신호 라인 컨덕터(114A) 및 차폐 컨덕터(114B)는 리턴 라인으로서 접속된다. 따라서, 공진기 커패시터(Csens)(112C)는 차폐된 전송 선로(115)의 IDC 측에 위치된다.
IDC(190)는 I/O 포트(116)를 통해 차폐된 전송 선로(115)에 커플링되고, 단자(116A)는 신호 라인(114A)에 접속되고, 단자(116B)는 차폐 컨덕터(114B)(리턴 라인)에 접속된다.
IDC(190)는 원격 감지 인덕터(112L)를 포함하는 센서 공진기(112)에 대해 신호 라인(114A)을 통하여 단자(116A)를 통해 공진기 발진 신호를 구동시키는 비-균형 단일 측 오실레이터로서 동작한다. 전송 선로 차폐 컨덕터(114B)는 단자(116B)를 통한 리턴 라인(신호 없음)이고, IDC(190)에 의해 고정된 공통 모드 전압 레벨(Vcm)로 설정된다.
인터커넥션(114)의 IDC 측에 공진기 커패시터(Csens)(112C)를 위치시키는 것은 센서 공진기 공진 주파수와 제2 공진 모드(전송 선로 자기-공진) 사이의 주파수 분리를 증가시킨다. 이 주파수 분리 효과는 도 3a/3b와 비교하여, 도 4a/4b에 예시된다.
IDC(190)는 비-균형 단일 측 오실레이터로서 동작하는, OTA(연산 트랜스컨덕턴스 증폭기)(192)로서 기능적으로 예시된다. OTA(192)는 신호 라인(114A)을 통하여 센서 공진기(112)에 단자(116A)를 통해 전류 구동(발진 신호)을 출력한다. OTA 비반전 입력은 센서 공진기로부터의 정궤환(신호 라인(114A) 내지 단자(116A))을 위해 접속된다. OTA 반전 입력은 단자(116B)를 통해 전송 선로 차폐 컨덕터(114B)(리턴 라인)에 커플링되어, 전압 기준(Vcm)(194)에 의해 DC 공통 모드 전압으로 설정된다.
OTA(192)는 원격 감지 인덕터(Lsens)(112L)를 이용하여, 공진 시 센서 공진기(112)를 구동하여, 이벤트/조건(예컨대, 전도성 타겟의 근접도 또는 위치)을 감지하기 위한 자기 감지 필드를 투사한다. 센서 응답은 OTA(192)에 의해 측정되고, 감지된 이벤트/조건을 나타내는 센서 데이터로 변환된다. 센서 응답은, 센서 인덕턴스(감지 인덕터 (Lsens))에서의 변경들 또는 센서 공진기 손실 인자에서의 변경들과 같은, 공진을 유지하기 위해 요구되는 OTA 구동 신호들에서의 변경들에 기초하여 OTA(190)에 의해 측정되는/검출되는, 구동된 센서 공진기(112)의 공진 상태에서의 변경들에 대응한다.
필터(196)는 센서 공진기(112)의 제2 공진 모드를 필터링하기 위해, 그리고 공진기의 EMI 면역을 향상시키기 위해 정궤환 경로에 삽입될 수 있다.
차폐(114B)는 신호 라인(114A) 상에서 센서 공진기 루프 전류로부터의 EMI 수신 및 방출을 효과적으로 억제하는 한편, 차폐(114B) 상의 고정된 공통 모드 레벨은 공통 모드 라디에이션을 억제한다. 또한, 차폐(114B)는 와이어와 환경 사이의 기생 커패시턴스에 대한 감도를 감소시킨다.
차폐된 전송 선로(114)는 낮은 특성 임피던스를 가지는 전송 선로일 수 있다. 전송 선로에 의해 유입되는 직렬 인덕던스는: 이고, 여기서 전송 선로의 특성 임피던스이고, 전송 선로의 기판의 유효 상대 유전율이고, 광속이고, 전송 선로의 길이이다. 이 직렬 인덕턴스는, 동적 범위의 손실을 감소시키기 위해, 센서 인덕턴스(Lsens)에 비해 작아야 한다. 따라서, 그것의 특성 임피던스가 낮아야 한다: .
도 3a 및 3b는 인터커넥트의 감지 인덕터 측 상에 공진기 커패시터를 가지는 원격 센서 LC 공진기에 대한 2-와이어 인터커넥트를 가지는, 도 1 및 2에서와 같은 유도성 공진 센서에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다. 특히, 도 3b는 약 30 MHz에서 공진기 공진 주파수들(12A)과 약 70 MHz에서의 각자의 제2 공진 모드들(20A) 사이의 상대적으로 좁은 주파수 분리를 도시한다.
도 4a 및 4b는 차폐된 전송 선로의 IDC 측 상에 공진기 커패시터를 가지는, 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 LC 공진기를 사용하는, 원격 유도성 공진 센서에 대한 예시적인 임피던스 및 위상 선도들이다.
이제 제2 공진 모드(120A)는 공진기 공진 주파수(112A)에 대해 훨씬 더 높은 주파수에 있다. 특히, 도 4b는 약 27MHz에서의 공진기 공진 주파수들(112A)과 약 250MHz에서의 각자의 제2 공진 모드들(120A) 사이의 상당히 증가한 주파수 분리를 도시한다. 공진기 및 제2 공진 모드들이 주파수 상으로 1 디케이드(decade) 떨어져 있기 때문에, 제2 공진 모드를 제거하기 위해 비교적 간단한 필터 설계가 사용될 수 있다.
요약하면, 차폐된 전송 선로 상에서 공진기 커패시터에 커플링되는 원격 감지 인덕터를 가지는 센서 LC 공진기를 사용하는 원격 감지는 공진기 커패시터를 감지 인덕터로부터 차폐된 전송 선로의 센서 전자장치(IDC) 측으로 이동시키고, 따라서 전송 선로 인덕턴스는 감지 인덕터와 직접 직렬이다. 더 높은 센서 인덕턴스 또는 공진기 퀄리티 팩터를 요구하지 않고, 센서 공진기 공진 주파수와 제2 공진 모드 사이의 주파수 분리가 증가되어, 센서 전자장치(IDC)로부터 더 큰 거리들에서의 소형 감지 인덕터들의 사용을 가능하게 하고, 전송 선로의 자기-공진을 제거하기 위한 간단한 필터링의 사용을 용이하게 한다.
청구항들의 범위 내에서, 기술된 실시예들에서의 수정들이 가능하고, 다른 실시예들이 가능하다.
Claims (13)
- 유도성 공진 감지를 위한 시스템으로서,
감지 인덕터 및 공진기 커패시터를 포함하는 센서 공진기;
신호 라인 컨덕터 및 차폐 리턴 라인 컨덕터를 가지는 차폐된 전송 선로 ― 상기 차폐된 전송 선로는 감지 단부 및 단자 단부를 가지고,
상기 감지 인덕터는 상기 감지 단부에서 상기 신호 라인 컨덕터와 상기 차폐 리턴 라인 컨덕터 사이에 접속되고,
상기 공진기 커패시터는 상기 단자 단부에서 적어도 상기 신호 라인 컨덕터에 접속됨 ― ;
상기 차폐된 전송 선로의 단자 단부에서 상기 신호 라인 컨덕터 및 상기 차폐 리턴 라인 컨덕터에 각자 접속되는 제1 및 제2 단자들을 포함하는 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC)를 포함하고,
상기 IDC는,
상기 제1 단자에 커플링되는 출력을 포함하고, 그리고 상기 센서 공진기로부터 정궤환 경로를 확립하기 위해 상기 제1 단자에 커플링되는 비반전 입력과 상기 제2 단자 및 전압 기준(Vcm)에 커플링되는 반전 입력을 포함하는, 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기; 및
상기 센서 공진기의 제2 공진 주파수 모드를 필터링하기 위해 상기 정궤환 경로에 포함되는 저대역 통과 필터
를 포함하는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 IDC는:
상기 센서 공진기에 대한 발진 신호를 상기 제1 단자를 통해 상기 신호 라인 컨덕터에 구동시켜, 상기 감지 인덕터로부터 자기 감지 필드를 투사하는 것을 포함하여, 상기 센서 공진기로 하여금 공진 상태에서 발진하게 하고;
상기 자기 감지 필드에 응답하여 감지된 조건으로부터 초래되는 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 것으로서 상기 발진 신호에서의 변경들을 측정하고;
상기 발진 신호에서 측정된 변경들을 상기 감지된 조건에 대응하는 센서 데이터로 변환하도록 동작가능한 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 IDC는 상기 차폐 리턴 라인 컨덕터를 공통 모드 전압(Vcm)으로 설정하도록 동작가능한 시스템. - 삭제
- 삭제
- 유도성 공진 감지를 위한 센서 공진기를 이용하여 동작가능한 인덕턴스-대-데이터 컨버터(IDC) 회로로서,
상기 센서 공진기는 감지 인덕터 및 공진기 커패시터를 포함하고, 신호 라인 컨덕터 및 차폐 리턴 라인 컨덕터를 가지는 차폐된 전송 선로를 포함하고, 상기 차폐된 전송 선로는 감지 단부 및 단자 단부를 가지고, 상기 감지 인덕터는 상기 감지 단부에서 상기 신호 라인 컨덕터와 상기 차폐 리턴 라인 컨덕터 사이에 접속되고, 상기 공진기 커패시터는 상기 단자 단부에서 적어도 상기 신호 라인 컨덕터에 접속되고, 상기 IDC 회로는:
상기 신호 라인 컨덕터를 통해 상기 센서 공진기에 입력하기 위한 발진 신호를 제1 단자에 구동시켜, 상기 감지 인덕터로부터 자기 감지 필드를 투사하는 것을 포함하여, 상기 센서 공진기로 하여금 공진 상태에서 발진하게 하는, 구동 회로; 및
상기 자기 감지 필드에 응답하여 감지된 조건으로부터 초래되는 상기 센서 공진기의 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 것으로서 상기 발진 신호의 변경들을 측정하고, 상기 발진 신호에서의 측정된 변경들을 상기 감지된 조건에 대응하는 센서 데이터로 변환하는, 변환 회로
를 포함하고,
상기 구동 회로 및 상기 변환 회로는,
상기 제1 단자에 커플링되는 출력을 포함하고, 그리고, 상기 센서 공진기로부터 정궤환 경로를 확립하기 위해 상기 제1 단자에 커플링되는 비반전 입력과 제2 단자 및 전압 기준(Vcm)에 커플링되는 반전 입력을 포함하는, 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기; 및
상기 센서 공진기의 제2 공진 주파수 모드를 필터링하기 위해 상기 정궤환 경로에 포함되는 저대역 통과 필터
를 포함하는, 회로. - 제6항에 있어서,
상기 차폐 리턴 라인 컨덕터를 공통 모드 전압(Vcm)으로 설정하기 위한 전압 기준 회로
를 더 포함하는 회로. - 삭제
- 삭제
- 유도성 공진 감지에 적합한 방법으로서,
신호 라인 컨덕터 및 차폐 리턴 라인 컨덕터를 가지는 차폐된 전송 선로를 통해 공진기 커패시터에 커플링되는 감지 인덕터를 이용하여 센서 공진기를 구성하는 단계 ― 상기 차폐된 전송 선로는 감지 단부 및 단자 단부를 가지고, 상기 감지 인덕터는 상기 감지 단부에서 상기 신호 라인 컨덕터와 상기 차폐 리턴 라인 컨덕터 사이에 접속되고, 상기 공진기 커패시터는 상기 단자 단부에서 적어도 상기 신호 라인 컨덕터에 접속됨 ― ;
상기 센서 공진기에 대한 발진 신호를 제1 단자를 통해 상기 신호 라인 컨덕터에 구동시켜, 상기 감지 인덕터로부터 자기 감지 필드를 투사하는 것을 포함하여, 상기 센서 공진기로 하여금 공진 상태에서 발진하게 하는 단계;
상기 자기 감지 필드에 응답하여 감지된 조건으로부터 초래되는 공진 상태에서의 변경들을 나타내는 것으로서 상기 발진 신호에서의 변경들을 측정하는 단계; 및
상기 발진 신호에서 측정된 변경들을 상기 감지된 조건에 대응하는 센서 데이터로 변환하는 단계
를 포함하고,
상기 발진 신호를 구동시키는 것 및 상기 발진 신호에서의 변경들을 측정하는 것은,
상기 제1 단자에 커플링되는 출력을 포함하고, 그리고 상기 센서 공진기로부터 정궤환 경로를 확립하기 위해 상기 제1 단자에 커플링되는 비반전 입력과 제2 단자 및 전압 기준(Vcm)에 커플링되는 반전 입력을 포함하는, 연산 트랜스컨덕턴스 증폭기; 및
상기 센서 공진기의 제2 공진 주파수 모드를 필터링하기 위해 상기 정궤환 경로에 포함되는 저대역 통과 필터
를 이용하여 달성되는, 방법. - 제10항에 있어서,
상기 차폐 리턴 라인 컨덕터를 공통 모드 전압(Vcm)으로 설정하는 단계
를 더 포함하는 방법. - 삭제
- 삭제
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