Les signaux d'entrée sont soumis à un contrôle interne de gain et d'offset spécifique à l'AMAC et la période du signal est divisée jusqu'à 8192 fois. Pour la position absolue d'un système nonius à deux canaux, une résolution allant jusqu'à 22 bits peut être obtenue.
L'entrée et la sortie du GC-NIP sont conçues pour des interfaces de 3,3V. Le circuit intégré comprend six amplificateurs d'instrumentation avec des facteurs de gain réglables. Les codeurs avec interface de tension ou les brigades de mesure peuvent être connectés directement. Les capteurs avec interface de courant et les matrices de photodiodes sont adaptés par un simple circuit externe. Le circuit intégré fonctionne à la fois sur des signaux d'entrée asymétriques ou différentiels. Le bruit des signaux du capteur est évité par un filtre analogique à commutation. De plus, une hystérésis numérique peut supprimer le bruit de bord des signaux de sortie aux basses fréquences d'entrée et à l'arrêt.
La qualité des signaux émis par les capteurs est contrôlée dans le circuit intégré. A cet effet, il est possible d'activer 9 sources produisant séparément un signal d'erreur. Pour le calcul de la position absolue, un ensemble de coefficients de correction spécifiques au capteur ou à l'échelle peut être placé dans l'EEPROM du CI. De cette façon, les harmoniques des signaux sinusoïdaux ou les imprécisions de l'échelle de mesure n'entraînent pas d'erreurs dans la valeur de la position absolue. La détermination des coefficients de correction est réalisée par une procédure d'étalonnage simple basée sur un logiciel.
Fournissant la position absolue et les signaux carrés incrémentaux (ABZ) en parallèle, le GC-NIP est bien adapté à l'utilisation dans les systèmes d'alimentation de moteurs.
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