淺析智能電表軟硬件的抗干擾設計
一、引言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201488.htm智能電表的設計,由于微控制器的引入,對設計者提出了更高的要求。這是因為由于電源等引入的干擾可能導致程序指針跳飛,從而引起不可預測的后果,諸如電量數據的丟失、改變或死機等。像家用電腦和普通儀器儀表對死機等現象是允許的,可以通過(guò)人工復位,重新設置等手段來(lái)恢復,求長(cháng)年連續的掛網(wǎng)運行,如果運行中出現任何異?,F象,均要求能自動(dòng)恢復正常工作。然而,在工程實(shí)際中,噪聲和干擾是不可避免的。目前,大多數智能電表都應保證在干擾較強的現場(chǎng)運行,因此如何提高智能電表的抗干擾能力,保證其在規定條件下正常運行,以及防止儀表內部產(chǎn)生的噪聲對外部的輻射,是智能儀表設計中必須考慮的問(wèn)題,也是關(guān)鍵問(wèn)題。
二、硬件抗干擾設計
在智能電表研制的初期,我們發(fā)現這樣一種現象,電表帶上電感性負載(比如電扇)時(shí),在電扇快速插拔的瞬間,容易導致智能電表中單片機數據的丟失或死機。如果從設計上不能把智能電表的抗干擾問(wèn)題解決好,后果將會(huì )非常嚴重。
(1)電源的抗干擾措施
實(shí)踐證明,系統失效和硬件損壞大都是由各種干擾引起的,而90%以上的干擾來(lái)自于電源??梢?jiàn)這種來(lái)自電源的干擾對系統的影響相當大,因此應充分考慮電源對單片機的影響。電源做得好壞,直接影響整個(gè)電路的抗干擾能力的好壞。目前有以下幾種電源可供選擇:第一種阻容分壓式,它采用簡(jiǎn)單的電阻電容分壓、濾波。但這種電源穩壓性能差、電源波動(dòng)大、帶負載能力小、電網(wǎng)干擾極易串入,一般不采用這種方式。第二種開(kāi)關(guān)電源,這種電源穩壓性能好、紋波小,但成本較高且對外界電網(wǎng)干擾比較嚴重,也不宜采用。第三種線(xiàn)性電源,這種電源由220V經(jīng)交流變壓、整流、濾波及穩壓得到,穩壓性能好、隔離特性好,價(jià)格適中,在目前應用廣泛的多用戶(hù)電表設計中大都采用這種方式。對這種電源的抗干擾措施有以下幾個(gè)方面。
1. 對于電源變壓器的設計,要使其空載電流盡可能小,以降低整表功耗。增加變壓器的容量,能使干擾脈沖的數量和幅度有所減少,而變壓器的容量受電表空間的限制,變壓器又不能太大。
2. 在電源變壓器的初級串聯(lián)一個(gè)電源濾波器,比如采用“雙繞組扼流圈”的濾波線(xiàn)路,它對高頻干擾信號阻抗很大,使整個(gè)電子系統與供電網(wǎng)之間得到一定程度的高頻隔離,對于外界空間電磁場(chǎng)的干擾,也起一定的抑制作用。
3. 在各相交流電源的進(jìn)線(xiàn)端,并聯(lián)一個(gè)壓敏電阻(MOV),其電阻隨電壓的增加而減小。在過(guò)壓時(shí)形成一個(gè)低阻的分流器,從而可以防止被保護電路兩端的電壓進(jìn)一步上升;當浪涌電壓過(guò)后,電路電壓恢復到正常工作電壓,壓敏電阻又恢復到高阻狀態(tài)。
4. 在為主處理器提供電源之前的三端穩壓器前,并接一個(gè)瞬變電壓抑制二極管(TVS),對后面的電路起到保護作用。當TVS兩端經(jīng)受瞬間高能量沖擊時(shí),它能以極高的速度成為低阻抗器件,吸收大電流,從而把它兩端的電壓鉗位在一個(gè)預定的數值上,保護后面的電路元件不因瞬態(tài)高電壓的沖擊而損壞。
5. 在變壓器一次側采取磁珠和電容組成的丌型濾波方法,對高頻干擾起作用,但對幾百赫茲以?xún)鹊牡皖l干擾作用卻很小。綜上所述,設計人員應根據具體的工作環(huán)境,選擇不同的抗干擾措施。
(2)電源檢測及看門(mén)狗電路
分析及實(shí)踐表明,對來(lái)自電網(wǎng)的干擾不僅要采取硬堵的辦法,還要采取容錯措施。使用電源檢測及看門(mén)狗電路的目的,就是當電源電壓出現干擾脈沖或單片機受干擾程序運行異常時(shí),產(chǎn)生一復位信號使單片機復位??撮T(mén)狗電路實(shí)質(zhì)上是一個(gè)單穩電路。當程序運行正常時(shí),單片機定時(shí)給單穩電路輸入觸發(fā)信號,使單片機輸出保持暫穩態(tài):當干擾異常時(shí),單片機不能給觸發(fā)信號,單穩輸出回到穩態(tài)引起單片機硬件夏位:看門(mén)狗不僅對來(lái)自電網(wǎng)方面的干擾起作用,而且對來(lái)自空間等其他方面的干擾也起作用。然而如果沒(méi)有電源檢測電路,只有看門(mén)狗電路,在電網(wǎng)干擾下,即使不帶電感性負載,當電源快速合閘時(shí),也有可能導致死機。實(shí)踐證明,采用電源檢測及看門(mén)狗電路之后,死機觀(guān)象得到了有效地克服。
(3)串行E2PROM的選擇
因為電表數據存儲的可靠性至關(guān)重要,為了保證在掉電時(shí)以及在因干擾導致單片機復位時(shí),智能電表中的主要數據和參數不丟夫,存儲器的選擇上要有所考慮。使用并行存儲器.雖然有速度快的特點(diǎn),但讀寫(xiě)信號容易受到干擾從而造成錯誤。而采用串行E2PROM存儲器時(shí),其讀寫(xiě)時(shí)序相當嚴格,受到干擾出錯的幾率就小得多。
(4)布線(xiàn)布局上的抗干擾設計
在用電負荷很小時(shí),220V的電壓與幾個(gè)μV的小信號會(huì )共集于一塊電路板上,如果電源布局不當,有用信號會(huì )被噪聲所淹沒(méi),以多用戶(hù)電表為例,在布線(xiàn)布局上的抗干擾措施有:
1. 電源與控制分兩塊板。在多用戶(hù)智能電表中分三部分:電源板,主機控制板和電能采集傳感器板。電源板包括變壓器、整流、濾波、穩壓等??刂瓢灏ㄎ⑻幚砥?、顯示驅動(dòng)、看門(mén)狗電路、串行E2PROM、電能脈沖采集等。電能采集傳感器板包括A、B、C三相上各用戶(hù)的電能采集模塊及其外圍電路。對變壓器的設計要求其漏磁要小,一般其空載電流不大于10mA,若仍不能滿(mǎn)足要求,可變換變壓器位置改變磁場(chǎng)方向,減小漏磁對小信號的影響。
2. 印刷電路板應有良好的絕緣性,絕緣電阻大于1011ΩV。在電路設計中,必須嚴格保證強電與弱電的隔離,除了電路有直接連接外,100V以上的強電印刷布線(xiàn)與弱電印刷布線(xiàn)距離應大于4—5mm。數字地與模擬地應通過(guò)一點(diǎn)方式連接來(lái)提高抗干擾性能。
3. 在每個(gè)印刷電路扳入口處的電源線(xiàn)與地線(xiàn)之間并接退耦電容。并接的電容應為一個(gè)大容量的電解電容(10~100μF)和一個(gè)0.01~0.1μF的非電解電窖,電路板上的大中規模IC要并接一個(gè)0.0lμF一0.1μF高頻電容,以減小IC對電源的影響。注意高頻電容的布線(xiàn),連線(xiàn)應靠近電源端并盡量粗短,否則,等于增大了電容的等效串聯(lián)電阻,會(huì )影響濾波效果。
4. 印刷線(xiàn)走線(xiàn)要科學(xué),高壓走線(xiàn)盡量短,盡量遠離小信號走線(xiàn)。對于電能采集傳感器板的印刷板布線(xiàn)要求一面走線(xiàn).另一面銅鉑既作電磁屏蔽用、又作地線(xiàn)用,以減少干擾信號。除了要根據電流大小,盡量加大導線(xiàn)寬度外,采取使電源線(xiàn)、地線(xiàn)走向與數據信息傳送方向一致,將有助于增強抗噪聲的能力。布線(xiàn)時(shí)避免小于90度折線(xiàn),減少高頻噪聲發(fā)射。不要在印制板上留下空白銅箔層,因為它們可以充當發(fā)射天線(xiàn)或接收天線(xiàn),因此可將它們接地以減小電磁干擾。
5. 在線(xiàn)路無(wú)法排列或只有繞大圈才能走通的情況下,干脆用絕緣“飛線(xiàn)”連接,而不用印刷線(xiàn),或采用雙面印刷“飛線(xiàn)”或阻容元件直接跨接。
6. 對印刷板上容易受干擾的信號線(xiàn),不能與產(chǎn)生干擾或傳遞干擾的線(xiàn)路長(cháng)距離平行鋪設。必要時(shí)可在它們之間設置一根地線(xiàn),以實(shí)現屏蔽。
當然,這些布線(xiàn)與布局的抗干擾設計一般不能由自動(dòng)布線(xiàn)軟件來(lái)實(shí)現,必須有設計者親自參與并設計有關(guān)電路。
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