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用于4~20mA電流環(huán)路的低成本HART發(fā)送器的設計

作者: 時(shí)間:2013-01-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

利用可尋址遠程傳感器數據通路()協(xié)議,過(guò)程測量與控制器件可通過(guò)傳統4-實(shí)現通信。這種協(xié)議使用1200 Hz和2200 Hz頻率的移頻鍵控(FSK)。此處,一個(gè) 1200Hz周期代表一個(gè)邏輯1,而兩個(gè)2200Hz周期代表邏輯0.由于FSK波形的平均值始終為0,因此模擬4-信號不受影響。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175932.htm

  理想情況下,FSK信號由疊加在DC測量信號上的兩個(gè)頻率正弦波組成。但是,相連續FSK正弦波的生成是一種十分復雜的過(guò)程。因此,為了簡(jiǎn)化信號波形的生成過(guò)程,規范的物理層對參數極限值進(jìn)行了定義,標準化波形的振幅、形態(tài)和轉換速率均不得超出這些參數極限值。在這種情況下,一種梯形波形非常適合于這種應用,圖1顯示了其各個(gè)極限值。

梯形HART電流波形的最小與最大值

  圖1:梯形HART波形的最小與最大值

  圖2所示HART器提供了一種簡(jiǎn)單且低的解決方案,其產(chǎn)生一個(gè)梯形HART波形,并將它疊加在一個(gè)可變DC電平上,最終把產(chǎn)生的輸出電壓轉換為。

低成本HART發(fā)送器

  圖2:低HART

  HART FSK信號(常常由本地微控制器單元[MCU]生成),被應首個(gè)NAND柵極(G1)的輸入端。MCU的通用I/O端口的第二個(gè)輸出,起到一個(gè)有效高態(tài)“激活”(ENABLE)信號的作用。G1控制兩個(gè)遠端NAND柵極(G2和G3),其輸出通過(guò)高阻抗分壓器R1和R2連接到一起。

  由R4和R5組成的第二個(gè)分壓器,將5V電源分為一個(gè)VREF = VCC/2的基準電壓,即2.5V.只要“激活”為低電平,G2的輸出便為低態(tài),而G3輸出為高態(tài)。由于高阻抗負載,NAND輸出擁有軌到軌功能;R1=R2 時(shí),A1非反向輸入VIN的輸入電壓也為2.5V.

  當“激活”為高態(tài)時(shí),G2和G3輸出相互換相,從而在VIN下形成一個(gè)小方波,其圍繞VREF對稱(chēng)擺動(dòng)。VIN的峰值到峰值振幅為:

VIN的峰值到峰值振幅

  VS為正5V電源,而R1|| R2為R1和R2的并聯(lián)組合。

  把圖2的電阻值插入方程式得到VIN(PP)=200Mv的輸入電壓擺動(dòng),其讓VIN擺動(dòng)位于2.4V和2.6V之間。當VIN升至2.6V時(shí),A1的輸出立即達到正飽和狀態(tài),并通過(guò)R6和R7對C3充電。C3 (VHART) 的實(shí)際HART電壓線(xiàn)性上升,直到達到2.6V為止。這時(shí),放大器A1迅速退出飽和狀態(tài),并起到一個(gè)電壓跟隨器的作用,從而將VHART保持在2.6V.當VIN下降至2.4V時(shí),A1輸出進(jìn)入負飽和狀態(tài),并通過(guò)R6和R7對C3放電。之后,VHART線(xiàn)性下降,直到其達到2.4V為止。這時(shí),A1退出飽和狀態(tài),并再次起到一個(gè)電壓跟隨器的作用,將VHART保持在2.4V.

由此產(chǎn)生的梯形波形在振幅方面與VIN相等,并且圍繞VREF做對稱(chēng)擺動(dòng)。它的轉換速率計算方法如下:

轉換速率計算方法

  其中,VSAT為A1的正或負輸出飽和電壓。

  由于VHART的AC電流比VSAT小,因此VHART可以由其靜態(tài)電平VREF得到近似值。另外,A1軌到軌輸出能力結合R6負載高阻抗,可得到5V和0V的輸出飽和電平。假設R7遠小于R6,則前面表達式可簡(jiǎn)化為:

表達式

  如果我們把圖2的R6和C3組件值插入方程式,則梯形波形的轉換速率結果為±1.25 V/ms.

  把VHART (200Mv)的峰值到峰值振幅調節為1mA HART峰值到峰值電流信號,讓1.25V/ms電壓轉換速率相當于HART電流信號中6.25 mA/ms的電流轉換速率,從而完全位于圖1所示極限值范圍以?xún)取?/font>

  要求使用R7來(lái)將A1輸出隔離于大電容負載C3,目的是維持閉環(huán)穩定性。具體要求值取決于A(yíng)1的單位增益帶寬fT以及R6和C3的值。R7的有效近似值計算方法如下:

R7的有效近似值

  A1必須具有相當寬的頻率響應,并且其轉換速率要明顯快于HART梯形波形。OPA2374是TI一種低的雙運算放大器,其擁有5 V/μs的高轉換速率和fT = 6.5 MHz的單位增益帶寬。另外,放大器輸出具有軌到軌驅動(dòng)能力,其典型靜態(tài)電流為每個(gè)放大器 585μA.

基爾霍夫電流相關(guān)文章:基爾霍夫電流定律



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