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技術(shù)文章
分析下電流變送器原理及接線方式
閱讀次數(shù):905 發(fā)布時間:2019/11/14 9:23:13
變送器是把傳感器采集到的微弱的電信號放大以便轉(zhuǎn)送或啟動控制元件,或?qū)鞲衅鬏斎氲姆请娏哭D(zhuǎn)換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源。根據(jù)需要還可將摸擬量變換為數(shù)字量。
集成電流變送器亦稱電流環(huán)電路,根據(jù)轉(zhuǎn)換原理的不同可劃分成以下兩種類型:一種電壓/電流轉(zhuǎn)換器,亦稱電流環(huán)發(fā)生器,它能將翰入電壓轉(zhuǎn)換成4-20mA的電流信號(典型產(chǎn)品為1B21等);另一種屬于電流/電壓轉(zhuǎn)換器,也叫電流環(huán)接收器(典型產(chǎn)品為RCV420)。是現(xiàn)代工業(yè)現(xiàn)場較為常用模擬通訊方案之一。它將電壓信號變換為標(biāo)準(zhǔn)的電流信號從環(huán)路一端傳送到另一端,可實現(xiàn)長距離通訊,且不易受干擾,因而在工業(yè)現(xiàn)場中得到廣泛的應(yīng)用,特別是在傳感和測量應(yīng)用方面。
電流變送器使用標(biāo)準(zhǔn)的4-20mA電流信號。電流變送器有兩種類型:二線制和三線制。二線制電流變送器是電流變送器和傳感器位于現(xiàn)場端,在二線制傳輸方式中,供電電源、負(fù)載電阻、電流變送器是串聯(lián)的,即二根導(dǎo)線同時傳送電流變送器所需的電源和輸出電流信號,其工作電源和信號共用一根導(dǎo)線,工作電源由接收端提供,如圖I(a)所示。三線制電流變送器,這里電流變送器位于監(jiān)控的系統(tǒng)端,由系統(tǒng)直接向電流變送器供電。供電電源是二根電流傳輸線以外的第三根線。如圖1(b)所示。
電流變送器接線方框圖
電流變送器主要采用V-I變換器來設(shè)計,將電壓信號變換成電流信號。目前,市面上有集成電流變IC供工程師使用,如TI的XTR系列、ADI的AD694、Analog Microelectronics的AM462等。不過相對來說,這些IC的成本較高。因此,在工業(yè)上,對于成本要求嚴(yán)格的電路設(shè)計,用集成運放來自定義設(shè)計電流變送器是一個不錯的選擇。
電流變送器使用電流信號作為傳輸信號,有較高的抗干擾能力,但由于傳輸距離較遠,加上工業(yè)現(xiàn)場的復(fù)雜性,電流變送器在設(shè)計上還要考慮電氣隔離,抗干擾措施。
電流變送器工作原理
電流變送器主要由電壓信號調(diào)理、VI變換、功率輸出和隔離等電路構(gòu)成。
1.1電壓信號調(diào)理電路
對于被變送對象是模擬信號時,信號調(diào)理電路的作用是信號放大或衰減;對于被變送對象是數(shù)字信號時,信號調(diào)理電路的作用是D/A轉(zhuǎn)換。
在模擬電路中,如要將電橋、壓力傳感器、熱電偶等輸出信號變換?梢允褂貌罘址糯箅娐、儀表放大器等放大,例知測量PT100的電路,如圖2所示。
PT100的測量電路圖
對于數(shù)字量輸出傳感器或設(shè)備,那只有采用D/A轉(zhuǎn)換技術(shù)了,包括使用DAC和PWM。如圖3所示。
DAC和PWM原理框圖
使用DAC設(shè)計要考慮DAC位數(shù)(分辨率)、線性度和參考電壓的溫漂,例如設(shè)計0.5%的電流變送器至少需要I0位的ADC,線性度小于2LBS。
使用PWM方式要考慮PWM的位數(shù),因為PWM方式要加一個低通濾波器才能得到平直的直流電壓信號,所以低通濾波器的響應(yīng)速度、線性度都要考慮。
兩者相比來說,PWM方式比DAC方式有成本優(yōu)勢,故在廉價的電流變送器,響應(yīng)速度要求不高情況下,PWM方式是不錯的選擇。
1.2 V-I轉(zhuǎn)換電路
典型的V-I轉(zhuǎn)換電路,如圖4所示。
V-I轉(zhuǎn)換電路也叫恒流源電路。先簡單分析一下其原理:由于運放虛短虛斷特性可知,V2等于Vin,流過RL的電流(Iout)等于流過R1的電流。很容易得到:
可見,負(fù)載電流Iout 與負(fù)載無關(guān),只要R1不變,負(fù)載電流Iout跟輸入電壓Vin成正比。
在實際使用中,R1要選取高精度低溫漂的電阻。
3.擴流電路
由于在實際應(yīng)用中運放的輸出能力有限制,一般都很小,不宜直接驅(qū)動負(fù)載,因此要用擴流電路,如圖4所示。
圖4 電流變送器擴流電路圖
需要說明的一點是,V-I轉(zhuǎn)換電路的負(fù)載并不能任意取值的,只能在允許范圍內(nèi)取值,這就是V-I轉(zhuǎn)換電路的帶負(fù)載能力。以圖4為例,假如電路的負(fù)載電流(流過RL的電流)為20mA時,輸入電壓為2.5V,運放LM358 最大輸出電壓為12V-1.5V=10.5V,Q1 的Vbe=0.7V,那么RL兩端電壓最大為10.5-0.7-2.5=7.3V,最大RL=7.3V/20mA=365歐。這就意味當(dāng)RL大于365歐,且輸入電壓為2.5V時,將無法再輸出20mA。
三極管Q1的耗散功率也需要考慮在內(nèi)。當(dāng)RL=0時,Q1的耗散功率最大為(12V-2.5V)*0.02A=0.19W.因此要選用功率大于0.2W的三極管。
圖5:電流保護電路結(jié)構(gòu)圖
電源接反、超壓、浪涌是工業(yè)上常見的電源問題。電源接反是設(shè)備安裝接線時最容易發(fā)生的錯誤,輸入口串聯(lián)一只二極管即可防止接反電源時損壞電路。如果輸入端加一個全橋整流器,那么即使電源接反仍能正常工作。為防止雷擊、靜電放電、浪涌等能量損壞變送器,電流變送器入口處可以加裝一只TVS管來吸收瞬間過壓的能量。一般TVS電壓值取比運放極限電壓略低,才能起到保護作用。如果可能遭受雷擊,TVS 可能吸收容量不夠,壓敏電阻也是必需的,但是壓敏電阻本身漏電會帶來一定誤差,如圖5所示。