FR2614432A1 - Detecteur de proximite inductif - Google Patents

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Abstract

DETECTEUR DE PROXIMITE A CIRCUIT OSCILLANT GENERANT CYCLIQUEMENT UNE PSEUDO-OSCILLATION NON ENTRETENUE. UN CIRCUIT DE TRAITEMENT PRESENTE UN COMPARATEUR 14 QUI COMPARE LA TENSION V DE RELAXATION DU CIRCUIT OSCILLANT A UN SEUIL PREDETERMINE ET UN CIRCUIT LOGIQUE 13 QUI GENERE, D'UNE PART, DES IMPULSIONS S2 DE COMMANDE A FAIBLE RAPPORT CYCLIQUE POUR UN INTERRUPTEUR 11 EN SERIE AVEC LE CIRCUIT OSCILLANT ET D'AUTRE PART UN SIGNAL DE SORTIE S3 FONCTION DES IMPULSIONS DE MESURE S1 DELIVREES PAR LE COMPARATEUR. LA DUREE DE FERMETURE DE L'INTERRUPTEUR 11 EST SENSIBLEMENT EGALE A LA DEMI-PERIODE DE PSEUDO-OSCILLATION.

Description

DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF.
La présente invention concerne un détecteur de proximité muni d'un circuit oscillant qui génère cycliquement une
pseudo-oscillation non entretenue.
Un tel détecteur de proximité est décrit dans la demande de brevet FR - 86 13359 du 19 Septembre 1986 et comprend un circuit oscillant muni d'un condensateur et d'une bobine influençable par un objet à détecter. Le circuit oscillant est relié à une source d'énergie par l'intermédiaire d'un interrupteur statique piloté par des impulsions de commande générées par un circuit de traitement comprenant notamment
un comparateur et un circuit logique.
Selon que l'interrupteur est fermé ou ouvert et ce en fonc-
tion de l'état des impulsions de commande, le circuit oscil-
lant se charge ou respectivement se décharge. Lors des pseudooscillations de décharge du circuit oscillant, un comparateur compare sa tension de relaxation à un seuil pour générer des impulsions de mesure qui sont représentatives de la proximité d'un objet électriquement conducteur et qui sont transmises au circuit logique pour être traitées par celui-ci. Ce détecteur de proximité a pour avantage de permettre la détection d'objets même très proches tout en facilitant un -2-
traitement direct sous forme numérique de l'information ana-
logique de proximité.
Il apparaît cependant souhaitable de réduire la consommation d4un détecteur de proximité inductif du type décrit en vue de réaliser son circuit de traitement sous forme de circuit intégré, notamment en technologie MOS. De plus, il serait intéressant de pouvoir corriger dans un tel détecteur la dispersion et les variations affectant les caractéristiques
du circuit oscillant, notamment les inductances des bobines.
L'invention a notamment pour but de répondre à ces desidera-
ta dans un détecteur de proximité du type précédemment rappelé. Selon l'invention, dans un tel détecteur de proximité, le circuit logique délivre des impulsions de commande à faible rapport cyclique, la durée de fermeture de l'interrupteur
étant sensiblement égale à la demi-période de pseudo-oscil-
lation du circuit oscillant.
On raccourcit et optimise ainsi la durée de l'impulsion d'énergie nécessaire pour charger le circuit oscillant, tout en bénéficiant en début de relaxation d'une valeur crête de tension sensiblement deux fois supérieure à celle de
l'impulsion qui a préalablement chargé le circuit oscillant.
Le circuit de traitement peut comprendre des moyens de détection du passage à une valeur V' de la tension V de relaxation du circuit oscillant et des moyens logiques aptes à générer l'impulsion de commande, les moyens de détection étant associés aux moyens logiques de façon à arrêter l'impulsion de commande au premier passage de V par la
valeur V'.
La tension de fin de charge V' est une tension sensiblement égale à la tension V1 à laquelle est référencé le circuit oscillant. Il en résulte avantageusement que la durée de -3- l'impulsion d'énergie qui charge le circuit oscillant est ajustée automatiquement et de manière simple par le circuit de traitement en fonction des caractéristiques du circuit oscillant.
Il est de plus intéressant de référencer le circuit oscil-
lant à un potentiel V1 compris entre le point haut VDD et le point bas 0 volt de l'alimentation, V1 étant de préférence sensiblement égal à VDD/2 au moins lors de la décharge du circuit oscillant. De la sorte, la pseudooscillation de décharge du circuit reste toujours positive et inférieure à VDD, tout en ayant la plus grande amplitude possible dans la
limite de la tension d'alimentation.
D'autres avantages et caractéristiques de l'invention res-
sortiront de la description d'un mode de réalisation non
limitatif illustré par les figures 1 à 8.
La figure 1 représente schématiquement un détecteur de proximité inductif conforme à l'invention; La figure 2 montre une variante du circuit oscillant du détecteur de proximité; La figure 3 représente les cycles successifs de charge et de décharge du circuit-oscillant du détecteur;
La figure 4 représente les impulsions d'initialisa-
tion deg cycles;
Les- figures 5 à 7 montrent pour un cycle de charge-
décharge du circuit oscillant respectivement la tension de relaxation dudit circuit, le signal de
sortie du comparateur et l'impulsion de commande géné-
rée par le circuit de traitement; La figure 8 montre une forme d'exécution du circuit de traitement. -4- Le détecteur de proximité inductif de la figure 1 comprend un circuit oscillant ou résonnant 10 comportant une bobine
d'inductance L en parallèle à un condensateur C. Une résis-
tance R représentant les pertes du circuit oscillant est en série avec la bobine. L'inductance de la bobine est influen-
çable par l'approche d'objets électriquement conducteurs.
Le circuit oscillant 10 est relié d'un côté via un interrup-
teur série 11 à une source de courant constant 12 alimentée par une tension continue VDD; de l'autre côté, le circuit oscillant est référencé à une tension Vl sensiblement égale à VDD/2. La tension V1 pourrait en variante être nulle ou légèrement supérieure à zéro lors de la charge du circuit oscillant et être sensiblement égale à VDD/2 lors de la
décharge du circuit oscillant.
Le détecteur de proximité comprend de plus un circuit de
traitement qui présente un circuit logique 13 et un compara-
teur 14. Un point chaud 20 du circuit oscillant 10 est relié, d'une part, à une entrée 13a du circuit logique 13,
d'autre part, à une entrée de signal 14a du comparateur ana-
logique 14; à ces entrées 13a, 14a sont donc appliquées la tension de charge et respectivement de décharge du circuit
oscillant lors des fermetures et respectivement des ouvertu-
res de l'interrupteur 11. Les divers constituants du détec-
teur de proximité sont avantageusement réalisés sous forme
de circuit intégré.
A l'entrée de, seuil 14b du comparateur est appliquée une tension VREF, tandis que la sortie 14c du comparateur est raccordée à une deuxième entrée 13b du circuit logique 13 (signal Sl). Une sortie 13c du circuit 13 est reliée à une électrode de commande de l'interrupteur 11 (signal S2) , tandis qu'une autre sortie 13d du circuit 13 peut être connectée à un organe d'exploitation à entrée numérique
(signal S3).
- 5 - Dans la variante de la figure 2, le circuit oscillant est un circuit résonnant série relié à une source de tension constante 22 par un commutateur 21. Un capteur de courant 23 est relié au point milieu du circuit oscillant et connecté aux entrées 13a, 14a du circuit logique 13 et du comparateur 14. L'allure des cycles de charge-décharge du circuit oscillant est illustrée sur la figure 3. On notera que le potentiel bas Vl du circuit oscillant est choisi égal à VDD/2 pour optimiser les oscillations de la tension de relaxation V sans que celle-ci ne devienne négative tout en restant dans la plage du potentiel d'alimentation. Le seuil VREF est supérieur à VDD/2 d'une valeur EREF convenablement choisie
(figure 5).
Si l'on suppose que la fermeture de l'interrupteur 11 est commandée à l'instant to par le circuit logique 13, la source de courant 12 charge le circuit oscillant selon l'alternance dessinée. La tension aux bornes du circuit oscillant revient à la valeur VDD/2 à l'instant to + To/2 et
le circuit de traitement détecte alors ce premier passage.
La fréquence Fo = 1/To d'oscillation du circuit 10 est par exemple de l'ordre de 50 kHz à 2 MHz et la fréquence de récurrence F = 1/T des cycles de charge-décharge est environ à 200 fois inférieure à Fo, selon la rapidité et la
consommation requises par le détecteur de proximité, La fré-
quence F est déterminée par un oscillateur; en variante,
elle peut être régénérée à chaque fin de cycle.
Dans la forme d'exécution de la figure 8, le circuit logique 13 présente un détecteur 15 du passage de la tension V par la valeur V' ici égale à VDD/2 et un compteur 16 recevant les impulsions de mesure Sl; les sorties du détecteur 15 et éventuellement du compteur 16 sont reliées à une logique 17 qui délivre à sa sortie les impulsions de commande S2; le
-- 6 -- 43
-6- compteur 16 est de plus relié à un circuit de validation 18
qui délivre le signal S3.
Le fonctionnement du détecteur de proximité va être expliqué en regard des figures 5 à 7 qui montrent un cycle de charge- décharge du circuit oscillant. On a représenté un faible
nombre d'oscillations dans un but de clarté.
Avant l'instant to, l'interrupteur 11 est ouvert. A l'ins-
tant to, le signal SO est généré et l'impulsion S2 passe à l'état haut (figure 7), de sorte que l'interrupteur 11 se ferme. La source de courant constant 12 charge le circuit oscillant selon une onde 01 qui commence à osciller autour
de la valeur VDD/2.
Dès le premier passage de cette pseudo-oscillation 01 par la valeur VDD/2, c'est-à-dire à l'instant t + To/2, la sortie
du détecteur 15 fait changer d'état le signal S2 de la logi-
que 17. De la sorte, le signal de commande S2 revient à l'état bas (figure 7). L'interrupteur 11 est ainsi ouvert sensiblement à l'instant to + To/2, si bien que le circuit oscillant peut commencer à se décharger dans des conditions
optimales d'amplitude.
La tension de relaxation V du circuit 10 oscille dès lors selon la courbe 02 (figure 5) dont la première alternance
commence avec une pente et une valeur crête deux fois supé-
rieures à celles de l'alternance 01. Le comparateur 14 déli-
vre une impulsion rectangulaire S1 à chaque fois que 02
dépasse la valeur VDD/2 + EREF (voir figure 6). Les impul-
sions Sl sont de largeur décroissante et leurs fronts sont comptés par le compteur 16. La sortie du compteur 16 est validable par le circuit de validation 18 par exemple après deux ou trois mesures identiques pour délivrer le signal S3 de sortie du détecteur de proximité. La sortie du compteur
16 pourrait, d'autre part, servir à générer le signal SO.
- 7 - Dans une variante d'exécution du circuit de traitement, on * peut substituer au seuil VREF du comparateur 14 la valeur zéro pendant la charge du circuit oscillant et cela au moyen d'un commutateur approprié piloté par le signal S2; le comparateur délivre alors à l'instant to + To/2 l'ordre de cessation du signal S2 et joue ainsi le rôle du détecteur 15
de la figure 8.
- 8 -

Claims (7)

Revendications
1. Détecteur de proximité inductif comprenant: - un circuit oscillant (10) muni d'un condensateur (C) et d'une bobine (L) influençable par un objet à détecter, - une source d'énergie susceptible d'être reliée au circuit oscillant au moyen d'un interrupteur (11), - un circuit de traitement comportant un comparateur (14) et
un circuit logique (13) qui génère, d'une part, des impul-
sions (S2) de commande des cycles de fermeture et d'ouver-
ture de l'interrupteur, d'autre part, un signal de sortie (S3) fonction d'impulsions de mesure (Sl) délivrées par le comparateur (14), - le comparateur comparant la tension (V) de relaxation du circuit oscillant à un seuil prédéterminé, caractérisé par le fait que: - le circuit logique (13) délivre des impulsions de commande (S2) à faible rapport cyclique, la durée (T1) de fermeture de l'interrupteur (11) est
sensiblement égale à la demi-période (To/2) de pseudo-
oscillation du circuit oscillant (10).
2. Détecteur de proximité selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le circuit de traitement comprend des moyens de détection (15) du passage à une valeur (V') de la tension (V)' de relaxation du circuit oscillant (10) et des moyens logiques (17) commandés par ces
moyens de détection pour arrêter l'impulsion (S2) de comman-
de de la fermeture de l'interrupteur (11) au premier passage
de (V) par la tension (V') de fin de charge.
3. Détecteur de proximité selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la tension (V') de fin de charg7e est sensiblement égale à la tension (Vl) à laquelle est
référencé le circuit oscillant.
4. Détecteur de proximité selon l'une des revendica-
tions 1 à 3, -9- caractérisé par le fait que le circuit oscillant (10) est référencé à un potentiel (Vl) compris entre le point haut
(VDD) et le point bas 0 volt de l'alimentation.
5. Détecteur de proximité selon la revendication 4, caractérisé par le fait que le circuit oscillant (10) est référencé au moins lors de sa décharge à un potentiel (V1)
sensiblement égal à (VDD/2).
6. Détecteur de proximité selon l'une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé par le fait que le circuit oscillant (10) est un circuit résonnant parallèle et que la source d'énergie reliée au circuit oscillant comprend une source de courant
constant (12).
7. Détecteur de proximité selon l'une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé par le fait que le circuit oscillant (10) est un circuit résonnant série et que la source d'énergie comprend une source de tension constante (22) reliée au circuit
oscillant par un commutateur (21).
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