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Response from "sys get ver" command : RN2483 1.0.5 Oct 31 2018 15:06:52
DO NOT FORGET TO RESET THE RN2483 BY PULLING THE RST PIN !
UF Smart Devices : Partie Analogique
Impédence du capteur de gaz : plusieurs gigaohms -> il faut donc amplifier le signal.
En amplifiant on amplifie aussie le bruit ! Il faut donc filtrer :
- Filtrer le bruit hf de mesure
- Fitlrer le bruit 50Hz
- Filtrer l'échantillonnage de l'ADC
Ampli normal avec gros offset :
Ampli LT1050 très faible offset :
Schéma ampli + filtres (en bleu) :
Fréquence de coupure du premier filtre : 16Hz
Fréquence de coupure du deuxième filtre : 1.5Hz
Fréquenc de coupure du troisième filtre : 1.6kHz
Atténuation à :
- 50Hz : 40db
- Fréquence de Shannon Nyquist (2fmax adc 15kHz) : 108dB
Simulation avec modèle du capteur de gaz
V = RI <=> I = 1/R V <=> I = V * G (Conductance en Siemens)
Modèle du capteur de gaz : I=V(cp,cn)*(10n+(v(gc,gn)*10n))
t=0: V(cp,cn)=0 I=V(cp,cn)*(10nS)
Si t>>1: V(gc,gn)=1 I=V(cp,cn)*(10nS+10mS)
tau=R0*C0
Buit 50Hz atténué :
Bruit 50Hz non atténué :
Calcul de la résistance totale du schéma :
On est a basse fréquence donc les capacités sont analogues à des circuits ouverts, on a alors une succéssion de ponts diviseurs :
Rsortie = (1+R3/R)R1Vcc/Vadc - R1 - R5
On peut brancher un potentiomètre numérique pour faire varier l'amplification et éviter de saturer dynamiquement.