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環(huán)路供電變送器設計權衡考量

作者:DerrickHartmann 時(shí)間:2014-09-25 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:  摘要:環(huán)路供電變送器已經(jīng)從純粹的模擬信號調理器發(fā)展為高度靈活的智能變送器,但所選擇的設計方法仍取決于系統的性能、功能和成本要求。本文提供了三種不同的經(jīng)基準測試的變送器設計。   在環(huán)路供電設計中,4~20mA的環(huán)路同時(shí)提供電源和數據,所以系統回路的工作電流必須小于4mA。事實(shí)上,小于或等于3.6mA的電流是比較典型的目標值,這是由于其對于環(huán)路屬于低報警電流。設計中的其它重要考慮因素是最終性能、功能、尺寸和成本。   我們討論的第一個(gè)電路(圖1)采用純模擬信號鏈。   該電路測量一個(gè)由5V基準

  雖然成本略高于純模擬,但其完全實(shí)現了對和輸出的校準和線(xiàn)性化,使精度有了顯著(zhù)的提高。它還可以更加靈活地實(shí)現診斷功能,并且在軟件中考慮類(lèi)型變化也很容易。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/263373.htm

  不過(guò),也仍存在一些局限性。其中包括:4~20mA環(huán)路僅能傳輸主變量(本例中為溫度),不能傳輸其它信息;附加的診斷和系統功能雖在功耗預算范圍內,卻可能無(wú)法實(shí)現;更高的輸入性能可能使4~20mA輸出驅動(dòng)器成為顯著(zhù)的系統誤差來(lái)源。

  能夠克服這些限制的電路如圖3所示。

  該電路是真正的智能。除了提供卓越性能,它還允許通過(guò)可尋址遠程高速通道(HART®)協(xié)議在4~20mA環(huán)路上進(jìn)行雙向通信。通過(guò)在標準的4~20mA模擬信號上調制出更高頻率的1.2 kHz、2.2 kHz頻移鍵控(FSK)數字信號,HART協(xié)議可運行于傳統的低頻環(huán)路。此外,HART通信支持遠程配置,以及診斷信息、器件參數和其它測量信息傳輸。

  如圖3,ADuCM360通過(guò)具有片內PGA的雙通道、精密24位Σ-Δ ADC對壓力傳感器和進(jìn)行獨立測量。低功耗Cortex M3內核可校準和線(xiàn)性化處理壓力傳感器輸入,則用于溫度補償。該微控制器還運行HART協(xié)議堆棧,并且采用AD5700 HART物理層調制解調器通過(guò)UART進(jìn)行通信。最后,該微控制器通過(guò)SPI與AD5421DAC進(jìn)行通信,以控制4~20mA環(huán)路。AD5421是完全集成的4~20mA DAC;它包括環(huán)路驅動(dòng)器、16位DAC、環(huán)路調節器和診斷特性。

  ADC在50sps下運行時(shí),壓力傳感器輸入可實(shí)現18.5位有效分辨率。在輸出端,AD5421保證提供16位分辨率和最大2.3 LSB的INL。

  整個(gè)電路功耗典型值為2.24 mA(不包括傳感器激勵),其中AD5421的功耗為225 µA、AD5700為157 µA、ADuCM360為1.72 mA,剩余的為片內LED等其他電路的功耗。AduCM360采用24位Σ-ΔADC和PGA,兩者均為主動(dòng)模式,并支持以下外設:片內基準電壓源、時(shí)鐘發(fā)生器、看門(mén)狗定時(shí)器、SPI、UART、FLASH、SRAM以及工作頻率為2 MHz的內核。HART通信的功耗極低,因而可以在該系統中輕松添加其它系統診斷等功能。

  以上電路中均未涉及隔離問(wèn)題。在熱電偶應用中,裸露的傳感器可能直接綁定在金屬表面,因此隔離尤為重要。光耦合器是一種解決方案,然而它們通常需要一個(gè)相對較大的偏置電流來(lái)確??煽康奶匦?。新器件ADuM124x和ADuM144x 2/4通道微功耗隔離器能夠應對這些挑戰。這些器件每通道的靜態(tài)電流和動(dòng)態(tài)電流分別僅為0.3µA和148µA/Mbps。它們能夠在系統中實(shí)現隔離,以前由于功耗限制則無(wú)法做到。

  總之,變送器設計可顯著(zhù)影響性能、功能和成本。上述三種解決方案提供了不同的設計權衡考量,從最簡(jiǎn)單的模擬變送器到功能豐富的智能變送器。在智能變送器設計中,新款的低功耗產(chǎn)品將性能、功能和集成提升到之前無(wú)法達到的水平。

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