使用HART兼容性简化模拟电流环路设计

发布者:梦想学院最新更新时间:2015-07-24 来源: eechina关键字:HART  模拟电流环路  宽带输入  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工厂环境中,4mA至20mA模拟电流环路很常见。虽然各种应用中的基本信号调制均相同,但带宽要求却有很大的不同。工厂控制系统可能需要几百Hz环路带宽(来自位置和位移传感器),而典型的过程控制系统仅需几Hz更新速率,且一般都支持HART(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA至20mA电流环路内实现双向1.2/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计同时满足两种情况的4mA至20mA输入可能会有一定难度。图1中的电路图是一个支持HART的模拟输入的传统部署方法。

 
图1:集成无源滤波器且支持HART的输入。

图中,R1和RSENSE组成一个250Ω系统端接阻抗。HART FSK信号从该处到HART调制解调器为交流耦合。通过精密100Ω的RSENSE电阻,将4mA至20mA模拟信号转换为0.4V至2V信号。然后,模拟低通滤波器衰减模拟信号中的HART FSK成分,接着将其输入ADC。二阶低通模拟滤波器带宽为25Hz,滚降为-40dB/十倍频程。该电路符合HART规范,可将HART FSK信号衰减至4mA至20mA满量程以下超过-60dB电平,确保HART FSK通信输入扰动不超过0.1%。

另一方面,该模拟低通滤波器在系统输入端的满量程跳变之后,建立至0.1%以内需大约70ms。这种较长的建立时间和低带宽性能不适合要求高速工作且不需要HART通信的系统。确实可以旁路模拟滤波器,但需要额外的模拟电路,比如开关或多路复用器。图2显示了支持HART的模拟输入的替代方案。

 
图2:支持HART的灵活带宽输入。

与上一个电路类似,HART FSK信号交流耦合至250Ω输入阻抗,而4mA至20mA信号通过100Ω的精密RSENSE电阻转换为0.4V至2V信号。然而本电路中,一个轻度的低通滤波器将信号带宽限制为27kHz左右,以便为系统提供免疫性和电磁兼容性(EMC)。系统输入端满量程跳变后,滤波器在40μs时间内建立至0.1%。

信号会被传递到带有内置数字滤波器的Σ-Δ型ADC,比如 ADI公司的AD7173。数字滤波器可编程设置为较慢的工作速度模式和最优HART FSK信号抑制模式,或者在要求快速模拟输入时设置为快速工作模式。

AD7173支持多种工作模式。其中一种模式适合用来抑制HART FSK信号,将SINC3滤波器的陷波频率设为400Hz,或者可在较低HART FSK频率(1.2kHz)时提供深滤波器陷波并可在较高频率(2.2kHz)时提供大幅衰减的分数频率。图3中的曲线显示该数字滤波器的频率响应,及其与图1中模拟滤波器的比较。

 
图3:集成无源滤波器且支持HART的输入。

不幸的是,真实情况远没有那么简单。当一条完整的消息经过HART发送后,HART FSK调制信号频谱不仅在基频调制频率处包含电能,且在1.2kHz与2.2kHz载波之间、下方和上方包含频率分量。图4显示了HART FSK消息在ADC输入端的典型频谱,以及通过SINC3滤波器以400Hz陷波衰减时的频谱。本例中,主机发送HART命令3,从机响应该命令。[page]

 
图4:HART消息频谱。

由图4可以看出,HART消息的一部分(尤其在较低频率处)依然可以出现在A/D输出数据中。也就是说,可以轻松更改数字滤波器设置,以便实现HART FSK采样输入速度和抑制之间的正确平衡。图5显示了系统性能,其测量值在4mA至20mA满量程范围内以百分比误差表示,同时比较模拟滤波器(图1)和SINC3数字滤波器(图2)的系统速度。

 
图5:SINC3滤波器与模拟滤波器。

模拟滤波器在硬件中固定,并具有固定的建立时间。对于系统输入端的快速变化模拟信号而言,模拟滤波器输出误差由其较慢的建立时间决定。例如,如果系统输入每40ms改变满量程,则滤波器输出不会建立至正确值1%以内。对于较慢的输入信号而言,模拟滤波器输出误差由其抑制HART FSK信号低频分量的能力决定。对于典型HART命令3消息而言,该误差测量值约为4mA至20mA满量程的0.09%。

此外,数字SINC3滤波器的建立时间是一个用户设置的参数,滤波器输出误差是由于HART FSK调制对应的滤波器设置决定的。例如,400 Hz陷波的SINC3滤波器对应7.5ms建立时间,当传输HART命令3时,A/D上测得的扰动不足4mA至20mA满量程的0.4%。在具有四个模拟输入的系统中,SINC3滤波器在通道之间顺序切换。同样的400Hz陷波SIN3滤波器现在需要4×7.5= 30ms才能扫描全部四个通道。这便是四通道系统的曲线在30ms处均显示出约为0.4%误差的原因。

对于更精确的4mA至20mA输入而言,SINC3滤波器可设为30ms建立时间,该设置对应100Hz陷波且将HART信号抑制在不足满量程的0.1%。如果速度更为重要,则6ms建立时间(约500Hz陷波)的SINC3滤波器依然可以将HART通信信号抑制在4mA至20mA输入的0.5%以下。此外,如果只要求速度且无需进行HART通信,则前文提及的AD7173能够以每通道161μs的建立时间达到3 ksps的采样速率。

传统的模拟低通滤波器较容易理解,而某些情况下,每通道略为增加几个元器件可在多通道系统中实现较好的模拟输入性能。另一方面,Σ-Δ型ADC的集成数字SINC滤波器具有极大的灵活性,而这种灵活性是一路直到终端系统用户都可提供的。数字解决方案所需硬件较少,并且若设置得当,则其在HART FSK信号滤波性能方面优于单通道系统中的模拟解决方案,而与最多四通道的系统相比具有接近或更佳的性能。
关键字:HART  模拟电流环路  宽带输入  滤波器 引用地址:使用HART兼容性简化模拟电流环路设计

上一篇:中国只有10%的企业能够实现智能制造
下一篇:UTA6905在超声波电子式水表中的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50

PLL回路滤波器设计的调整指南
假设您已经通过迭代信息传递相位边限和回路带宽在锁相环(PLL)上花费了一些时间。但遗憾地是,还是无法在相位噪声、杂散和锁定时间之间达成良好的平衡。感到泄气?想要放弃?等一下!你是否试过伽马优化参数? 伽马优化参数 伽马是一个数值大于零的变量。当伽马等于1时,相位边限在回路频处会达到最大值(图1)。很多回路滤波器设计方法把伽马值设为1,这是个很好的起点,但还有进一步优化的空间。 图1:伽马等于1时的波德图 伽马能够有效用于优化带内相位噪声,尤其是因压控振荡器 (VCO) 带来的提升斜率。此外,如果因为鉴相器频率限制和电荷泵电流,您无法获得更高的回路带宽,伽马能够帮助您打破最大可实现回路带宽的限制。不过,如果您将伽
[模拟电子]
PLL回路<font color='red'>滤波器</font>设计的调整指南
有源滤波器与开关电容滤波器的性能比较
对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。根据频率滤波时,把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。针对本应用所要求的带通滤波及放大,可以有多种方案,其中使用比较多的是由R、C及集成运放组成的 有源带通滤波器 和开关电容滤波器。   1 带通滤波器   带通滤波器的主要性能参数有:   (1)中心频率增益K0:输入为中心频率信号时的电压放大倍数。   (2)中心频率f0:它只与滤波用的电阻和电容元件的参数有关,是带通滤波器通带内电压增益最大点的频率。   (3)截止频率fL和fH:输出幅值为×输入×中心频率增益时所对应的频率,带通滤波器有
[模拟电子]
有源<font color='red'>滤波器</font>与开关电容<font color='red'>滤波器</font>的性能比较
滤波器和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
对于通信系统而言,元器件的幅度和相位特性是影响性能的重要因素。矢量网络分析仪可提供此类器件的相关信息,包括放大器和晶体管等有源器件,以及电容器和滤波器等无源器件。而且,由于增加了时域功能,网络分析仪还能在测量过程中去除不需要的响应,只留下需要的信息。本应用指南说明了对射频滤波器进行的扫频测量,以及对通信频段放大器进行的扫描功率测量。 滤波器测量 对滤波器的特性进行全面的表征通常可以借助扫频测量来实现。图 1 显示了滤波器的频率响应。在左侧和底部,我们可以看到以对数幅度格式表示的传输响应;在右侧,我们可以看到反射响应(回波损耗)。最常测量的滤波器特性是插入损耗和带宽,如下图所示,其垂直标度经过扩展。另一个经常测量的参数是带外抑制。这
[测试测量]
<font color='red'>滤波器</font>和放大器测量 - 网络分析仪应用指南
STM32-CAN总线滤波器的使用
stm32的屏蔽滤波功能对ID是有要求的,在STM32 这里ID必须进行移位处理. 对照下表: 我们这里全部设置成1,也就是只接受CAN_Filter中设置的节点的数据 STM32共有14组过滤器,用以对接收到的帧进行过滤。每组过滤器包括了2个可配置的32位寄存器:CAN_FxR0和CAN_FxR1。对于过滤器组,可以将其配置成屏蔽位模式,这样CAN_FxR0中保存的就是标识符匹配值,CAN_FxR1中保存的是屏蔽码,即CAN_FxR1中如果某一位为1,则CAN_FxR0中相应的位必须与收到的帧的标志符中的相应位吻合才能通过过滤器;CAN_FxR1中为0的位表示CAN_FxR0中的相应位可不必与收到的帧进行匹配。过滤器组还可以被配置
[单片机]
电压模式通用二阶CFA滤波器设计
1 引言   电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良的性能 。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用 ,而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一种三
[模拟电子]
电压模式通用二阶CFA<font color='red'>滤波器</font>设计
用于测量S/N的音频带通滤波器
电路的功能 音频范围内的噪声对音响设备的影响很大,需要测量S/N时,可让信号通过20HZ~20KHZ的滤波器进行。另外,加听觉矫正滤波器的方式也常被采用。但在电源频率,要使其大幅度衰减,对于设备的特性测量则有一定问题。本滤波器可用来测量低频IC的噪声,放大倍数为10倍,如用满量程-90DB的高灵敏度电平计测量,可达到-110DB的高灵敏度。 电路工作原理 由于滤波器具有放大功能,前级放大器的放大倍数加为A=10/2.515=3.97,那末,总的放大倍数则为10倍。 低通滤波器的参数,根据FL=20KHZ,Q=0.0707,C若取0.0.1UF,则可求出R4=R5=7.96K,R7=10K(A-1)=5.86K。高通滤波器的参数
[测试测量]
用于测量S/N的音频带通<font color='red'>滤波器</font>
单相6A至30A EMC 滤波器提供简单的安装方案
TDK 公司宣布推出额定电压为 250Vac/250Vdc 的 RSEV 系列 6A、10A、16A、20A 和 30A EMC 滤波器。这款滤波器产品集成了带有防脱系紧螺钉的端子排,简化了安装,而且硬件不会丢失或掉进最终系统。 通用 型RSEV 适用于各种工业和通信应用。 这款小巧的滤波器系列在所有电流范围内采用相同尺寸,长 x 宽 x 高仅有 85mm x 39 mm x 30mm,最大重量为 150g。我们为您提供可选的 DIN 导轨安装套件,配有安装螺钉和说明书。 RSEV 可在 -25 至 +85°C 的环境温度下工作,温度超过 55°C 时需要降额使用。所有型号均通过 UL1283、CSAC22.2No.8
[工业控制]
电源滤波器
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 滤波器 可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 基本简介 电源滤波器 就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 利用电源滤波器的这
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved