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電源轉(zhuǎn)換器的電磁兼容性 轉(zhuǎn)換器技術(shù)指標(biāo)

時(shí)間:2020-07-30    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
EMC(Electromagnetic Compatibility;電磁兼容性)在過去十年間已經(jīng)成為一個家喻戶曉的名詞。在90年代中期,歐洲要求降低銷售至區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的輻射和傳導(dǎo)發(fā)射水準(zhǔn)。此后,許多產(chǎn)品開始在其設(shè)計(jì)階段導(dǎo)入EMC測試。而此一趨勢一直延續(xù)到現(xiàn)今的產(chǎn)品開發(fā)中。

一個經(jīng)常被問到的問題是:什么是EMC?其實(shí),EMC是一種元件、產(chǎn)品或系統(tǒng)在預(yù)定的電磁環(huán)境(存在于電磁干擾EMI)中正常工作的能力,同時(shí)自身不會出現(xiàn)退化及成為干擾源。要設(shè)計(jì)出這樣的功能,必須要遵循EMC標(biāo)準(zhǔn),而這些標(biāo)準(zhǔn)是由IEC和CISPR等團(tuán)體所制定的。本文將討論EMC有關(guān)輻射和傳導(dǎo),包括共同(common)模式和差分(differential)模式發(fā)射的規(guī)定,以及探討如何設(shè)計(jì)電力線濾波器以降低輸入和輸出雜訊,最后再提供一些能夠降低雜訊的印刷電路板設(shè)計(jì)技巧。

1 EMC規(guī)定

為了獲得可靠的EMC設(shè)計(jì),必須對EMC的要求有所了解。這些要求不只是針對模塊電源,同時(shí)也是針對歐洲和北美共有的系統(tǒng)級標(biāo)準(zhǔn)。

IEC(國際電工委員會)負(fù)責(zé)擬定歐洲規(guī)格,而CISPR(國際射頻干擾特別委員會)則負(fù)責(zé)采用CISPR 22進(jìn)行EMC試驗(yàn),CISPR 22定義了傳導(dǎo)發(fā)射的最嚴(yán)格限制。這些限制(傳導(dǎo)發(fā)射)現(xiàn)由產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)EN55022(圖1)和EN55011(圖2)描述出來。圖1和圖2中的A類和B類要求分別指的是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)(domestic standard)。根據(jù)測試雜訊所用天線的不同,歐洲標(biāo)準(zhǔn)設(shè)有兩種限制。較高限制是針對準(zhǔn)峰值天線,較低限制則是針對一般天線,但兩種限制都必須達(dá)到,以便讓設(shè)備可以通過要求。北美使用的FCC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與歐洲的EN要求相似,請參考圖2。在測試電源供應(yīng)時(shí)使用了兩種歐洲標(biāo)準(zhǔn):EN55011和EN55022。在北美,輻射EMI通常在30MHz至10GHz 頻率范圍內(nèi)測量(根據(jù)FCC的規(guī)定),而傳導(dǎo)EMI一般在幾個至30MHz的頻率范圍內(nèi)測量(根據(jù)FCC的規(guī)定)。

這里的目的是開發(fā)能夠滿足上述與發(fā)射有關(guān)的全部或一部份要求的系統(tǒng),可以是獨(dú)立的設(shè)備,也可以是整合在更大系統(tǒng)中的系統(tǒng)。

2 共同模式和差分模式雜訊

共同模式和差分模式是兩種主要的雜訊源。共享模式雜訊來自于共享模式電流。共享模式能量共存于單相系統(tǒng)的兩條電源線上,并以相同的方向在所有導(dǎo)線和接地之間以及全部的電源線或?qū)Ь€上傳送。由于兩根導(dǎo)線同時(shí)具有相同的電平,導(dǎo)線之間的設(shè)備不會對此產(chǎn)生衰減。

來自共享模式電流的共享模式雜訊一直存在于進(jìn)入設(shè)備的纜線上。降低這個電流的方法之一,就是在原始模型上盡早測試?yán)|線(使得設(shè)計(jì)者可在設(shè)計(jì)最后交付生產(chǎn)之前進(jìn)行一切所需的更改),并且是在進(jìn)行EMC符合性測試(compliance testing)之前。在許多情況下,如果設(shè)備不能通過共享模式電流測試,那么也不會通過輻射發(fā)射測試。共享模式電流可以簡單地透過帶高頻箝制的電流探針和頻譜分析儀來測試。而響應(yīng)范圍高達(dá)250MHz的電流探針就已經(jīng)足夠。

差分模式雜訊是共享模式雜訊的相反。差分模式雜訊是由電流流過帶電或中性導(dǎo)體后從另一個導(dǎo)體折射所產(chǎn)生的。這會在帶電和中性導(dǎo)體之間產(chǎn)生雜訊電壓。

3 交流電力線主濾波器

是一個說明單相交流電源濾波器的范例。這類型的濾波器常用來降低輸入和輸出電源的差分模式和共享模式雜訊。

4.1 A部分

電感器L1/L2和電容器C1組成差分濾波器,以應(yīng)付所有試圖進(jìn)入電源的雜訊。差分模式雜訊是由電流流過帶電或中性導(dǎo)體后從另一個導(dǎo)體折射所產(chǎn)生。L1和C1或L2和C1的組合構(gòu)成了一個分壓器。根據(jù)雜訊的頻率,電容器C1對信號呈現(xiàn)出較小的阻抗(較大負(fù)載),因此降低了電源線上的雜訊。舉例來說,在特定頻率下,L1的等效阻抗是10K,C1的等效阻抗為1K,則透過濾波器的雜訊是其原始強(qiáng)度的十分之一,或降低了20dB的雜訊。

4.2 B部分

電容器C2和C3構(gòu)成具有接地參考的共享模式濾波器。在電流與帶電和中性導(dǎo)體中的電流同相并經(jīng)由安全的接地回來時(shí),共同模式雜訊變得明顯。這會在帶電/中性導(dǎo)體和接地之間產(chǎn)生雜訊電壓。C2、C3、C4和C5全部相等,這些線路上的所有共享模式雜訊將被分流至接地。需注意的是,由于有漏電流,B部分不可用于醫(yī)療設(shè)備。

4.3 C部分

不帶參考的Zorro電感器(共享模式扼流圈)。選擇每個繞組的方向以產(chǎn)生相反的電流,能夠消除所有雜訊。由共享模式電流引起的磁通量會聚集,并產(chǎn)生阻抗,因此能減少電源線上的雜訊。由于差分模式的電流以不同方向流動,差分模式電流產(chǎn)生的磁通量會相互抵消,所以不會產(chǎn)生阻抗,也不能降低差分模式雜訊。

電容器C1和C16是X類電容器,用以降低差分雜訊,需要能承受電源電壓。X類電容器通常在0.01uF至2uF的范圍。電容器C2至C5是針對共享模式雜訊的Y類電容器,需要能夠保證不會在短路時(shí)失效(比X類電容昂貴)。Y類電容器容量值較小,通常在0.002uF至0.1uF之間。

5 降低電源轉(zhuǎn)換器內(nèi)部和外部雜訊的設(shè)計(jì)指南

AC至DC電源供應(yīng)器有三個產(chǎn)生雜訊的領(lǐng)域:

(1)已經(jīng)存在于AC電源的雜訊進(jìn)入電源裝置(共同模式/差分模式);
(2)電源供應(yīng)的開關(guān)頻率引起的(共同模式);
(3)當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的快速切換邊緣和由此引起的振鈴ringing(共同模式)。

5.1 AC電源

若有雜訊電力主線,則可使用交流(AC)電力線濾波器。在使用交流(AC)電力線濾波器時(shí),應(yīng)確保將其安裝在盡量接近AC電力線進(jìn)入電路板(PCB)的位置,。濾波器的接地連接也應(yīng)盡可能的短,以便與電源初級的接地板連接。

為了降低來自進(jìn)入和離開設(shè)備的共享模式和差分模式雜訊,應(yīng)使用交流 (AC) 電力線濾波器。見交流 (AC) 電力線主濾波器部分。

5.2 電源的開關(guān)頻率

與使用系統(tǒng)時(shí)鐘的系統(tǒng)一樣,許多電源都采用脈寬調(diào)變(PWM)組件,在一定頻率下工作,用來控制輸出電壓。因此,系統(tǒng)時(shí)鐘需要在電路板上小心布局,PWM控制器亦然。

對于使用返馳式、正向或其它拓樸的變壓器設(shè)計(jì),在初級繞組和開關(guān)MOSFET的漏極之間的設(shè)計(jì),讓引線盡可能寬和盡可能短是非常重要的,。這可縮短電感通路并保持振鈴降至最低水準(zhǔn)??梢酝瑫r(shí)將MOSFET和PWM控制器連至接地板,使接地板上的孔量減至最少(而不要看起來像瑞士乳酪)。電流返回的引線旁邊應(yīng)有與其平行布設(shè)的接地線(如果沒有雜散電容問題),如果雜訊問題依然存在,便除去引線下的接地板,將漏極引線至變壓器的電容減至最小。MOSFET開關(guān)結(jié)構(gòu)已有寄生電容,會在組件和接地之間灌注電流。如果“綠色線條部分”跡線下的接地板沒有去掉,額外的電流便會進(jìn)入接地板,引起更大的共享模式傳導(dǎo)雜訊。

開關(guān)MOSFET的源極必須與電源初級的接地板可靠地連接。因此,要為接地端子制作大焊盤,以便使用適當(dāng)數(shù)量的跨接(取決于吸收電流)與接地板可靠地連接。

5.3 PWM切換邊緣和并發(fā)振鈴

為電阻電容二極管(RCD)電路(R1、C1和D1),具有兩個作用,首先,C1能減慢Q1在關(guān)斷時(shí)集電極電壓的上升時(shí)間(平滑、減小輻射EMI);其次,它將輸入電壓維持在2VCC,即不超過開關(guān)MOSFET的擊穿電壓。在C1夠大的情況下,上升的集電極電壓和下降的集電極電流相交于很低的位置,因此能大幅降低晶體管的功耗。

C2和R2的振鈴電路(ringing circuitry)也很重要,用于減小變壓器初級的振鈴,該振鈴是在MOSFET釋放輸入電壓的電源時(shí)所引起。

作為第一個試點(diǎn),以下是確定C2和R2值的一個方法:

(1)確定振鈴波形的頻率并計(jì)算周期;
(2)將第一步確定的周期乘以5;
(3)設(shè)定電阻的數(shù)值(通常小于100R);
(4)使用第二步獲得的數(shù)值除以第三步確定的電阻

使用電阻R2和電容C2網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點(diǎn)是降低振鈴,但缺點(diǎn)是透過電容器C2的高頻紋波會以熱方式耗散在電阻R2上。如果降低噪音比效率來得重要,則可采用,否則會降低效率。

6 印刷電路板設(shè)計(jì)指南

(1)要適當(dāng)?shù)胤胖煤痛_定組件的方向;
(2)如果使用散熱器,務(wù)必將其接地;
(3)可能需要使用組件屏蔽;
(4)共享模式電容器的ESR值要小,并縮短接地的引線長度;
(5)如果在變壓器上跨接緩沖器電路來減慢MOSFET開關(guān)關(guān)斷的上升時(shí)間,請記得要縮短漏極和兩個源級變壓器引線端的跡線長度。可能的話,將緩沖器電路設(shè)在兩個初級引線端之間;
(6)避免在接地板和電源板(如果使用)中使用插槽;
(7)在50MHz以下(要考慮PWM控制器的諧波)傳統(tǒng)的去耦方法是有效的??稍诳拷麵C電源和接地引線端附近使用一或兩個去耦電容器(一般為0.1或0.01uF)。考慮在IC和去耦電容之間形成的環(huán)路區(qū)域,并放置電容器將環(huán)狀區(qū)域縮至最小;
(8)使接地線盡可能的短及厚;
(9)避免跡線上出現(xiàn)尖角;
(10)在需要屏蔽的情況下,盡可能地將所有雜訊組件集中于同一區(qū)域;
(11)如果可以的話,使用多層印刷電路板。

7 醫(yī)療設(shè)備的安全性

對于應(yīng)用敏感的設(shè)備如醫(yī)療領(lǐng)域等,共享模式雜訊確實(shí)是個問題。假如設(shè)備與病人接觸,系統(tǒng)總體漏電流會被限定為100uA以下,這意味著大多數(shù)電源設(shè)計(jì)人員需要將漏電流限制在20至40uA。為了滿足這項(xiàng)嚴(yán)格要求,醫(yī)療設(shè)備不會使用具電容器接地的共享模式濾波器。利用共享模式扼流圈,透過電容器(高頻雜訊被分流到底板地chassis ground而不是信號地)饋送到接地,并增加變壓器或在電源中隔離電源線,可以降低這些共享模式傳導(dǎo)的發(fā)射脈沖。醫(yī)療設(shè)備會使用IEC950/UL1950 II類的安全標(biāo)準(zhǔn)。

8 結(jié)論

EMC是當(dāng)今系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一個重要的考慮因素,其規(guī)則會隨著時(shí)間而變得更加嚴(yán)格。記得在發(fā)生切換時(shí),雜訊也會出現(xiàn),無論是傳導(dǎo)雜訊還是輻射雜訊。本文介紹了能降低雜訊的電路板級技術(shù)。如果需要進(jìn)一步降低雜訊,尤其是在輻射方面,使用導(dǎo)電外殼是不錯的選擇。當(dāng)然,這些方法會增加額外成本。設(shè)計(jì)工程師必需評估標(biāo)準(zhǔn)符合性、安全符合性及最終產(chǎn)品的成本。
轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)有哪些

    光電轉(zhuǎn)換器是一種類似于基帶MODEM(數(shù)字調(diào)制解調(diào)器)的設(shè)備,和基帶MODEM不同的是接入的是光纖專線,是光信號。

    光電轉(zhuǎn)換器,又名光纖收發(fā)器,有百兆光纖收發(fā)器和千兆光纖收發(fā)器之分,是一種快速以太網(wǎng),其數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)1Gbps,仍采用CSMA/CD的訪問控制機(jī)制并與現(xiàn)有的以太網(wǎng)兼容,在布線系統(tǒng)的支持下;

    可以使原來的快速以太網(wǎng)平滑升級并能充分保護(hù)用戶原來的投資,千兆網(wǎng)技術(shù)已成為新建網(wǎng)絡(luò)和改造的技術(shù),由此對綜合布線系統(tǒng)的性能要求也提高。

    轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)介紹

    采用雙看門狗加超強(qiáng)抗干擾能力的CPU及附加電路設(shè)計(jì),使產(chǎn)品可在各種工況條件下可靠工作。

    采用超清大屏幕設(shè)計(jì),液晶顯示無死角,在任意角度均可看清顯示值,并附加超亮白色背光設(shè)計(jì),徹底解決了兩線制儀表無背光或背光亮度差,夜間無法看清問題。

    屏幕同屏顯示瞬時(shí)流量、累積流量及百分比光柱。

    采用四按鍵設(shè)計(jì),配合液晶可實(shí)現(xiàn)所有參數(shù)設(shè)置。

    具備數(shù)據(jù)存儲備份與恢復(fù)功能,可在任何時(shí)候恢復(fù)到出廠設(shè)定狀態(tài)。

    無任何可調(diào)部件,所有參數(shù)全部通過軟件設(shè)定,輕松易學(xué)。

    符合HART協(xié)議規(guī)范,支持目前所有標(biāo)準(zhǔn)HART協(xié)議軟件及手操器。

    已取得ExiaIICT6、ExdIICT6防爆證書。

    具備上下限報(bào)警值任意設(shè)定,兩線制隔離開關(guān)量輸出功能(觸點(diǎn)容量最大400V0.05A24VDC0.2A)

標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)換器
轉(zhuǎn)換器標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)有哪些_轉(zhuǎn)換器組合標(biāo)題: 1 引言

測量溫度的傳感器有幾種。為具體應(yīng)用選擇適當(dāng)?shù)臏囟葌鞲衅魅Q于待測溫度范圍以及所需的精度。系統(tǒng)精度取決于溫度傳感器的精度以及對傳感器輸出進(jìn)行數(shù)字化的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能。在多數(shù)情況下,由于傳感器信號非常微弱,因此需要高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器。Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器具有高分辨率,因而非常適合這種系統(tǒng),而且這種轉(zhuǎn)換器往往包含溫度測量系統(tǒng)所需的內(nèi)置電路,如激勵電流源。本應(yīng)用注釋主要介紹可以利用的溫度傳感器(熱電偶、電阻溫度檢測器(RTD)、熱敏電阻器與熱敏二極管)以及連接傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器所需的電路,并介紹對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能要求。

熱電偶

熱電偶由兩種不同類型的金屬組成。當(dāng)溫度高于零攝氏度時(shí),在兩種金屬的連接處會產(chǎn)生溫差電壓,電壓大小取決于溫度相對于零攝氏度的偏差。熱電偶具有體積小、堅(jiān)固耐用、價(jià)格相對便宜、工作溫度范圍寬等優(yōu)點(diǎn),非常適合惡劣環(huán)境中的極高溫度(高達(dá)2300°C)測量。不過,熱電偶的輸出為毫伏級,因此需要經(jīng)過精密放大才能進(jìn)行進(jìn)一步處理。不同類型熱電偶的靈敏度也不一樣,一般僅為每攝氏度幾毫伏,因此為了準(zhǔn)確讀出溫度,需要高分辨率、低噪聲模數(shù)轉(zhuǎn)換器。當(dāng)熱電偶與印制電路板的銅印刷線連接時(shí),在熱電偶與銅印刷線連接的地方會出現(xiàn)另一個熱電偶接點(diǎn)。其結(jié)果是產(chǎn)生一個抵消熱電偶電壓的電壓。為了補(bǔ)償這個反向電壓,我們在熱電偶-銅線連接點(diǎn)放置一個溫度傳感器,測量連接處的溫度。這就是所謂的冷接點(diǎn)。

圖1給出利用3通道、16/24位AD7792/AD7793Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(也可以使用6通道AD7794/AD7795)的熱電偶系統(tǒng)。其片內(nèi)儀表放大器首先對熱電偶電壓進(jìn)行放大,然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器對放大的電壓信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換。熱電偶產(chǎn)生的電壓偏置在地電平附近。片內(nèi)激勵電壓源將其偏置到放大器線性范圍以內(nèi),因此系統(tǒng)能夠利用單電源工作。這種低噪聲、低漂移、片內(nèi)、帶隙基準(zhǔn)電壓源,能夠確保模數(shù)轉(zhuǎn)換的精度,從而保證整個溫度測量系統(tǒng)的精度。


圖1.熱電偶溫度系統(tǒng)的模擬電路部分

冷接點(diǎn)的溫度是利用電阻溫度探測器(RTD)或熱敏電阻器(圖1中的RT)進(jìn)行測量的。這兩種器件的電阻都隨著溫度而變化。片內(nèi)恒流源提供所需的激勵電流。在這個測量中使用了比率配置方式,也就是,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)電壓源與精密電阻器使用相同的激勵電流。采用比率配置方式,可以使冷接點(diǎn)的溫度測量不受激勵電流的影響,因?yàn)榧铍娏鞯淖兓梢允箓鞲衅鳟a(chǎn)生的電壓變化量與精密電阻器產(chǎn)生的電壓變化量完全相同,因此對模數(shù)轉(zhuǎn)換沒有任何影響。

電阻溫度探測器

電阻溫度探測器的電阻隨著溫度的變化而變化。電阻溫度探測器的常用材料是鎳、銅、鉑,其中電阻在100 Ω~1000 Ω之間的鉑電阻溫度探測器是較為常見的。電阻溫度探測器適用于在–200°C ~ +800°C的整個溫度范圍內(nèi)具有接近線性響應(yīng)的溫度測量。一只電阻溫度探測器包括3根或4根導(dǎo)線組成。圖2給出3線電阻溫度探測器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器的連接示意圖,其中RL1、RL2、RL3分別代表電阻溫度探測器引線的電阻。


圖2. 電阻溫度探測器溫度系統(tǒng)的模擬電路部分

為了實(shí)現(xiàn)3線電阻溫度探測器配置的完全比較優(yōu)化,需要兩個完全匹配的電流源。在這個3線配置中,如果只使用一個電流源(IOUT1),則引線電阻將帶來誤差,因?yàn)榧铍娏髁鹘?jīng)RL1時(shí)會在AIN1(+)與 AIN1(–)之間產(chǎn)生電壓誤差。我們利用第二個電阻溫度探測器電流源(IOUT2)對激勵電流通過RL1引起的誤差進(jìn)行補(bǔ)償。每個電流源的絕對精度并不重要,但兩個電流源的完全匹配非常關(guān)鍵。第二個電阻溫度探測器電流通過RL2。假設(shè)RL1與RL2相等(引線通常由同樣材料制成且長度相等),且IOUT1與IOUT2匹配,使RL2兩端誤差電壓將與RL1兩端誤差電壓抵消,因此AIN1(+)與 AIN1(–)之間不會產(chǎn)生誤差電壓。雖然RL3將產(chǎn)生兩倍的電壓, 但這是共模電壓,因此不會帶來誤差。

模數(shù)轉(zhuǎn)換器具有差分模擬輸入并接受差分基準(zhǔn)電壓,可以實(shí)現(xiàn)比率配置。在圖2中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)電壓也是由匹配的電流源產(chǎn)生的。這個基準(zhǔn)電壓由精密電阻器(RREF)兩端的電壓產(chǎn)生,并用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的差分參考輸入端。這個方案將確保模擬輸入電壓與基準(zhǔn)電壓成比率。因電阻溫度探測器電流源溫漂而引起的模擬輸入電壓的任何誤差,都可以通過基準(zhǔn)電壓的偏差進(jìn)行補(bǔ)償。

熱敏電阻器

熱敏電阻器的電阻也隨著溫度的變化而變化,但是其精度不如電阻溫度探測器。熱敏電阻通常使用單電流電源。同使用電阻溫度探測器一樣,一個精密電阻器用于基準(zhǔn)電壓源,一個電流源驅(qū)動該精密基準(zhǔn)電阻器和熱敏電阻器,這意味著可以實(shí)現(xiàn)一種比率配置。這也說明電流源的精度并不重要,因?yàn)殡娏髟礈仄扔绊憻崦綦娮杵?,同時(shí)也影響基準(zhǔn)電阻器,因此抵消了漂移影響。在熱電偶應(yīng)用中,通常利用熱敏電阻器進(jìn)行冷接點(diǎn)補(bǔ)償。熱敏電阻器的標(biāo)稱電阻通常為1000 Ω或更高以上。

熱敏二極管

當(dāng)然,也可以用熱敏二極管進(jìn)行溫度測量。在這類系統(tǒng)中,通過測量二極管接法晶體管的基極-發(fā)射極電壓來計(jì)算溫度。采用兩種不同的電流分別通過熱敏二極管。測量在每種情況下的基極-發(fā)射極電壓。由于知道電流的比率,因此可以通過測量兩個不同電流情況下的基極-發(fā)射極電壓差來精確地計(jì)算溫度。


圖3.熱敏二極管溫度系統(tǒng)模擬電路部分

在圖3中,我們將AD7792/AD7793的激勵電流源設(shè)置為 10 μA 與210 μA (也可以選擇其他值)。首先,讓210 μA的激勵電流通過二極管,利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器測量基極-發(fā)射極電壓。然后,利用10 μA 激勵電流重復(fù)上述測量。這意味著電流降低到原來的1/21。在測量中電流絕對值并不重要,但是要求電流比率固定。

由于AD7792/AD7793將電流源集成在芯片中,因此能夠保證電流源的精確匹配,從而使電流比率保持不變。為了消除影響溫度測量的寄生誤差,需要恒定電流比率。測量的兩個基極-發(fā)射極電壓讀數(shù)被傳輸至微控制器,然后根據(jù)以下公式計(jì)算出溫度。

其中:
n = 理想因子=被測量,
K = 玻爾茲曼常數(shù),
N = IC2與IC1的比率,
Q = 電子電荷量,
ΔVBE 由模數(shù)轉(zhuǎn)換器測量。

2 對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的要求

結(jié)構(gòu)

溫度測量系統(tǒng)通常是低速(每秒采樣較多100個)的,因此窄帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器比較適合;但是,模數(shù)轉(zhuǎn)換器必須具有高分辨率。窄帶與高分辨率的要求,使得Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器成為這種應(yīng)用的理想選擇。

在這種結(jié)構(gòu)下,開關(guān)電容器前端模擬輸入連續(xù)采樣,采樣頻率明顯高于有用帶寬(參見圖4)。例如,AD7793有一個內(nèi)置64 kHz時(shí)鐘。待測的模擬信號接近直流, 但是以K倍信號頻率(KfS)進(jìn)行過采樣,從而降低了基帶內(nèi)的量化噪聲。量化噪聲從直流一直分布到半采樣頻率(KfS/2)。因此,采用提高的采樣頻率增大了量化噪聲分布的范圍,降低了有用頻帶內(nèi)的噪聲。


圖4.過取樣、數(shù)字濾波、噪聲整形和采樣抽取對噪聲頻譜的影響

Σ-Δ調(diào)節(jié)器將采樣的輸入信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字脈沖串,其“1”的密度包括數(shù)字量信息。Σ-Δ調(diào)節(jié)其還能進(jìn)行噪聲整形。通過噪聲整形,有用帶寬內(nèi)的噪聲被移到有用帶寬以外,到達(dá)無用的頻率范圍。調(diào)節(jié)器的階數(shù)越高,在有用帶寬內(nèi)對噪聲整形的作用就越明顯。但是,較高階調(diào)節(jié)器容易不穩(wěn)定。因此,必須在調(diào)節(jié)器階數(shù)與穩(wěn)定性之間進(jìn)行權(quán)衡。在窄帶Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,通常使用二階或三階調(diào)節(jié)器,因此,器件穩(wěn)定性良好。

調(diào)節(jié)器后面的數(shù)字濾波器對調(diào)節(jié)器輸出進(jìn)行采樣,以給出有效的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果。該濾波器還能濾除帶外噪聲。數(shù)字濾波器圖像頻率會出現(xiàn)在主時(shí)鐘頻率的多倍頻處。因此,利用Σ-Δ結(jié)構(gòu)意味著所需的唯一外部元件是一個簡單的R-C濾波器,用于消除主時(shí)鐘頻率倍頻處的數(shù)字濾波器鏡像頻率。Σ-Δ結(jié)構(gòu)使24位模數(shù)轉(zhuǎn)換器具有20.5字節(jié)的峰-峰分辨率(20.5穩(wěn)定或無閃爍字節(jié))。

增益

通常,來自溫度傳感器的信號都非常微弱,對于幾度的小范圍溫度變化,熱電偶與電阻溫度檢測器等溫度傳感器產(chǎn)生的相應(yīng)模擬電壓變化較多僅為數(shù)百毫伏。因此,典型滿度模擬輸出電壓只在mV范圍內(nèi)。如果不采用增益級電路,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿度范圍通常為±VREF。為了使模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能比較優(yōu)化,應(yīng)當(dāng)使用其大部分的模擬輸入范圍。在使用這類傳感器測量溫度時(shí),增益的重要性異常突出。要是沒有任何增益,則模數(shù)轉(zhuǎn)換器滿度范圍只有一小部分使用,這將損失分辨率。

儀表放大器允許開發(fā)低噪聲、低溫漂的增益級電路。低噪聲與低溫漂非常關(guān)鍵,可以保證因溫度變化引起的電壓變化大于儀表放大器的噪聲電壓。AD7793的增益可以設(shè)置為1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,或128。利用128倍的最大增益設(shè)置以及產(chǎn)生的基準(zhǔn)電壓源,AD7793的滿度范圍是±1.17 mV/128 mV或者大約±10 mV。這樣,ADC的高分辨率特點(diǎn)保證無需任何外部放大器元件就可以達(dá)到較佳效果。

對50 Hz/60 Hz頻率的抑制

Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器的內(nèi)置數(shù)字濾波器對于抑制帶外量化噪聲以及其他噪聲源非常有效。噪聲源之一是電力網(wǎng)供電系統(tǒng)產(chǎn)生的頻率。當(dāng)電力網(wǎng)為器件供電時(shí),將產(chǎn)生50 Hz及其倍頻的供電系統(tǒng)頻率(在歐洲),或產(chǎn)生60 Hz及其倍頻的供電系統(tǒng)頻率(在美國)。窄帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器主要采用sinc濾波器。AD7793有4個濾波器選項(xiàng),模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以根據(jù)更新速率自動選擇需要使用的濾波器種類。在16.6 Hz的更新速率使用sinc3濾波器。如圖5所示,sinc3濾波器在頻譜內(nèi)存在凹槽。當(dāng)輸出字速率為16.6 Hz時(shí),可以利用這些凹槽同時(shí)抑制50 Hz或60 Hz的頻率。


圖5.更新速率等于16.6 Hz(斬波頻率)時(shí)的頻率響應(yīng)

斬波器

系統(tǒng)中總是會出現(xiàn)諸如失調(diào)電壓和其他低頻誤差等不利因素,溫度測量系統(tǒng)也不例外。斬波器是AD7793的一個固有特性,可以用于消除這些誤差信號。斬波器的工作原理就是在模數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入多路復(fù)用器處交替地倒相(或削波)。然后,對每次斬波相位(正相位和負(fù)相位)進(jìn)行一次模數(shù)轉(zhuǎn)換。接著,用數(shù)字濾波器對這兩次轉(zhuǎn)換結(jié)果取平均。這樣,就消除了模數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)出現(xiàn)的任何失調(diào)誤差,更重要的是,將溫度對失調(diào)漂移的影響降到最低。

低功耗

很多溫度檢測系統(tǒng)都不采用電力供電。在一些工業(yè)應(yīng)用中,如工廠中的溫度監(jiān)視,包括傳感器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及微控制器在內(nèi)的整個溫度系統(tǒng)都在獨(dú)立的電路板內(nèi),采用4~20 mA的環(huán)路供電。因此,獨(dú)立電路板的最大電流預(yù)算為4mA。便攜式設(shè)備,如礦山中使用的便攜式瓦斯檢測儀,需要同時(shí)測量溫度和瓦斯,這類便攜式系統(tǒng)采用電池供電,其目的是延長電池壽命。在這類應(yīng)用中,低功耗很重要,但高性能也很重要。AD7933的最大功耗電流為500 mA,所以它能持續(xù)滿足溫度系統(tǒng)的高性能指標(biāo)要求,同時(shí)消耗相當(dāng)?shù)偷碾娏鳌?

3 結(jié)束語

溫度測量系統(tǒng)對模數(shù)轉(zhuǎn)換器和系統(tǒng)的需求相當(dāng)嚴(yán)格。每種類型溫度傳感器需要的元件都不同,但是由這些傳感器產(chǎn)生的模擬信號通常都非常小。因此,需要利用低噪聲的增益級電路對這些信號進(jìn)行放大,這樣,放大器的噪聲不至于淹沒傳感器的微弱信號。放大器后面需要高分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,以便將傳感器輸出的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。Σ−Δ體系結(jié)構(gòu)很適合這類模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用,利用這種體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)開發(fā)出具有高分辨率、高精密度的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。除了模數(shù)轉(zhuǎn)換器和增益級,溫度測量系統(tǒng)還需要其它元件,如激勵電流源和基準(zhǔn)電壓源。另外,這些元件必須具有低漂移、低噪聲的性能,這樣才不會降低系統(tǒng)精度。失調(diào)電壓等初始誤差可以在系統(tǒng)外校準(zhǔn),但是所用元件的溫度漂移必須很低,以避免引入誤差。最后,所有便攜式應(yīng)用中都需要考慮功耗,以前采用電力網(wǎng)供電的許多系統(tǒng)現(xiàn)在都采用獨(dú)立的電路板供電,因此功耗問題就變得越來越重要。

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