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多路高線(xiàn)性電流、電壓信號隔離采集板的設計

作者: 時(shí)間:2013-05-31 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:針對電流、電壓采集中存在的噪聲干擾問(wèn)題,分析了電流、電壓準確采樣測量在整個(gè)控制系統的重要性。介紹了HCNR201的工作原理,設計了隔離采集板的硬件電路,通過(guò)對其工作電流的特殊設置,實(shí)現了模擬電壓信號的隔離。實(shí)驗結果證明該設計正確可用,具有較高的采集精度和線(xiàn)性度,在對穩定度和線(xiàn)性度要求較高的場(chǎng)合具有廣泛的應用前景。
關(guān)鍵詞:;;

0 引言
在電源系統中,經(jīng)常需要對電流、電壓等信號進(jìn)行采集和測量;整個(gè)系統由于安裝比較緊湊,工作容易相互產(chǎn)生電磁干擾,有時(shí)候供電系統的不穩定更是加劇了電磁環(huán)境的惡化。在強干擾下進(jìn)行數據采集,各種強干擾信號會(huì )隨著(zhù)被測信號進(jìn)入到采集和測量系統。一方面這些強干擾信號疊加在有用的被測量信號上會(huì )影響測量精度,另一方面,高電壓、大電流的的干擾信號竄入處理器電路(如CPU等),輕則會(huì )造成系統不穩定,重則會(huì )造成這些器件損壞。
為了減小環(huán)境噪聲對采集電路的影響,提高系統穩定性并確保測量結果準確,往往將被測電路和測試電路在電氣上進(jìn)行隔離,可使用霍爾電流、電壓傳感器來(lái)實(shí)現對電流、電壓的隔離,但高性能的電流、電壓傳感器成本高并且體積較大,不易布局。光電耦合器隔離是一種較理想的選擇,普通光電耦合器具有非線(xiàn)性電流傳輸特性,這對于數字量和開(kāi)關(guān)量的傳輸不成問(wèn)題,但是對于模擬量的隔離不能保證傳輸精度。HCRN201是HP公司生產(chǎn)的一種高線(xiàn)性度的模擬光耦,使用它實(shí)現的光電隔離電路可實(shí)現模擬信號的的穩定性、線(xiàn)性度的需要。本文介紹了HCNR201的工作原理,使用該器件設計了針對電流、電壓信號隔離電路,討淪了參數的選擇,并對試驗結果進(jìn)行了分析。

1 線(xiàn)性模擬光耦HCNR201結構及工作原理

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175790.htm

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HCNR201的內部結構如圖1所示。包括一只高性能的AlCaAs型LED(圖1中的LED),兩只極其相似的光電二極管(圖1中的PD1和PD2),當LED中流過(guò)電流Ip時(shí)其所發(fā)出的光會(huì )在PD1、PD2中感應出正比于LED發(fā)光強度的光電流IPD1和IPD2,其中IF、IPD1和IPD2滿(mǎn)足以下關(guān)系:
IPD1=K1IF (1)
IPD2=K2IF (2)
K=IPD1/IPD1 (3)
式中K1、K2分別為輸入輸出光電二極管的電流傳輸比,其典型值均為0.5%左右。因為IF一般在1~20mA之間,所以IPD1、IPD2一般在50μA以下;K被定義為傳輸增益,當一只HCNR201被制造出來(lái)時(shí),K就是一個(gè)固定的值了,HCNR201的K值約為1±0.05。再加上PD1、PD2的安裝位置的精確性以及元件先進(jìn)的封裝設計保證了HCNR201的高線(xiàn)性和增益的穩定性。
在使用時(shí),可將第3、4引腳輸出端與第1、2腳引入端一起接入控制回路,其中第3、4引腳的光電二極管PD1起反饋作用,它可將產(chǎn)生的輸出電流反饋到第1、2引腳的發(fā)光LED上,以對輸入信號進(jìn)行反饋控制。

2 硬件電路的設計
電壓隔離采集電路如圖2所示,此為正負電壓隔離電路,正負相似(電流隔離采集電路與其相似),它主要由三部分組成。第一部分是精密電阻分壓網(wǎng)絡(luò )和第一級運放,第二部分是第二級運放它通過(guò)HCNR201組成的負反饋網(wǎng)絡(luò ),第三部分是第三級運放它將電流轉換成電壓。

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以正電壓隔離采集電路為例,第一只運算放大器U1A做了一級電壓跟隨器,具有輸入高阻抗,輸出低阻抗的特性,能夠有效地減小采樣電路負載對輸入信號的影響,使得后一級的電路更穩定地工作。第二只運放U1B和第三只運放U5和U3(HCNR201)構成了信號調理和電氣隔離電路,在電源回路中實(shí)現了±12V和+5V地電氣隔離,因此通過(guò)HCNR201后,電源電路和檢測回路不再有電氣上地隔離。電容C1、C2用于防止運放U1A、U5出現自激現象,使運放電路穩定地工作。電路中的運算放大器U1采用雙運放MC1458,U5采用單運放LM321IDBVR。
根據運算放大器“虛短”“虛斷”特性有:
IPD1=UV+R3/(R1+R2+R3)R5 (4)
IPD1=UA1/R7 (5)
由等式得:
UA1=V4+(R1+R2)R7/K(R1+R2+R3)R5 (6)
由式(6)可以看出,輸入、輸出電壓之間存在正比的關(guān)系,只要適當選取各電阻的值,就可以得到一定比例的隔離輸出電壓。
HCNR201的前半部分采用±12V供電,后半部分采用單+5V供電,這樣電源的各種干擾信號就不會(huì )引入到光耦后端的系統。R1、R2、R3組成精密電阻分壓網(wǎng)絡(luò ),將電源的電壓轉換成采集卡可以接受的低壓。此電路設計可以實(shí)現輸入與輸出的線(xiàn)性變化,經(jīng)過(guò)標定后能準確測得輸入模擬量的值。

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