一种模拟信号的远距离隔离传输方法

2014-08-07 13:20:21朱艺锋
微型电脑应用 2014年1期
关键词:远距离模拟信号电容

朱艺锋

一种模拟信号的远距离隔离传输方法

朱艺锋

工业现场中,有时需要将传感器转换后的模拟信号传到控制中心进行AD转换后再送到控制器进行处理。提出了一种适用于高压环境下远距离传输模拟信号的方法:利用AD650构成压频和频压转换电路,先将模拟信号经压频电路线性变成一定频率的方波脉冲列,并经光纤传输到远处的控制中心。在控制中心再将脉冲列送入频压转换电路还原成电压信号,最终送入AD芯片转换成数字信号送入控制器进行处理。详细设计了电路结构和参数,并进行了实验。实验结果表明,设计方案可以有效地远距离传输模拟信号,既无衰减,又有良好的抗干扰能力。传输过程中的延时可控制在20us以下。

模拟信号;隔离传输;压频转换;频压转换

0 引言

在计算机测控系统中,快速准确地捕捉现场参数是进行有效控制的基础。测控系统中,计算机与被控对象往往有一定距离,电磁干扰不可避免地要混入连接导线[1-2]。特别在像磁悬浮列车那样控制对象和控制系统远距离分离的场合,需要将传感器转换后的模拟信号传输到控制中心进行AD转换后再送到控制器进行处理。为了消除这些干扰,除了合理地处理接地问题外[3],还必须使输入电路与输出电路彼此隔离,并对信号进行远距离传输[4]。模拟信号隔离传输的方法分为直接隔离法和间接隔离法,直接隔离法分为变压器隔离法和光电隔离法,间接隔离法又有隔离放大器法和调制解调法。其中直接隔离法原理简单但是传输距离短,调制解调法传输距离长,但是传输精度低。相比较而言,采用压频转换器,以频率形式传输模拟信号是远距离传输模拟信号而又不损失精度的最好解决方法[5]。但文献[1-6]都没有对模拟信号的远距离隔离传输进行系统的实验研究,仅限于理论分析,对于隔离传输的具体性能没有论述。本文利用AD650构成压频和频压转换电路,先将模拟信号转换成 ±5V,后经压频转换线性变成一定频率的方波脉冲列,经光纤传输到远处的控制中心,接着再将脉冲列送入频压转换电路还原成电压信号,最终送入ADC芯片转换成数字信号送入控制器进行处理。通过详细的实验研究,深入分析该系统的工作性能。

1 系统构成及工作原理

如图1所示:

图1 模拟信号远距离隔离传输系统框图

功率变流器的模拟信号远距离隔离传输系统主要有四部分组成,即电压采样、压频转换(VFC)、光纤传输和频压转换(FVC)。电压采样部分完成从功率变换器如PWM整流器上取出整流器输入侧线电压信号,经电流传感器LEM变换和电阻采样后得到±5V的SPWM信号波,而后作为输入信号送到压频转换部分。在压频转换中,将输入电压信号线性变换成一定频率(几十到几百kHz)的方波脉冲列,而后传到光纤传输部分。在光纤传输部分,电脉冲信号变成光信号进行高速远距离传输,送到位于控制中心的频压转换部分。频压转换部分将脉冲列还原成电压信号。该电压信号会有微小程度的电压脉动,可以加装RC低通滤波器予以改善。滤波器输出的模拟信号最终送入ADC芯片转换成数字信号并送入控制器进行处理。高频的脉冲列相当于高频率的数字信号,和光纤传输一样,都有高抗干扰、高抗衰减性能。大功率环境下,对电压采样和压频转换部分,以及开关电源部分,用屏蔽罩进行屏蔽。压频转换原理可描述如下:输入电压信号经输入电阻变为电流信号,经积分器对积分电容充电,同时电容电压值和内部的基准电压进行比较,一旦到达阀值,内部开关断开积分回路,变为内部恒流源对电容的反向积分,仍与阀值电压比较,直到基准电压大小时再次重复上述过程,与此同时输出脉冲列,从而实现压频转换。电压越大,脉冲列频率越高。频压转换的原理与此类似。

2 系统参数计算及分析

目前,压频转换核心芯片很多。一般从功能、频率范围、转换线性度方面进行选择,本设计要求工作频率高、线性度好,输入电压范围宽,据此选用美国AD公司的高性能压频转换器件AD650。AD650电路既能用作电压频率转换器,又可用作频率电压转换器。模拟信号远距离隔离传输原理接线图如图2所示:

图2模拟信号远距离隔离传输原理接线图

2.1 压频转换电路参数选择

VFC电路主要有3个参数需要选择,即输入电阻Rin、积分电容Cin、定时电容Co。输入电阻Rin会限制输入电压范围,一般输入电流不超过1mA,有公式(1):

输入电阻Rin和积分电容Cin决定了满度频率。一般说来,Co越高,输入电流越小(Rin越大),线性度越好,满刻度频率也越低如图3所示:

图3 满刻度频率和Rin及Co的对应关系

可以根据图3来选择满刻度频率所要求的Rin和Co[6]。Rin确定之后,并给定期望的满刻度频率,则定时电容Co的大小也就确定了。积分电容Cin可以通过下面方程来选择,如公式(2):

2.2频压转换电路参数选择

FVC电路主要有3个参数需要选择,即积分电阻Rint、积分电容Cint、定时电容Cos。选择参数之前,应先确定最大及最小输入频率fmax、fmin,最大输出电压Vomax,要求的响应时间tres及允许的电压脉动Vrip。而后计算如下。

定时电容Cos可由下式得到公式(3):

积分电阻Rint可由下式得到(4):

积分电容Cint可由下式得到公式(5):

式中N=6,如果输出电压脉动太大,可以减小。输出电压的脉动Vrip可由下式得到公式(6):

FVC电路的输出电压可由下式得到公式(7):

3 实验结果

将本模拟信号隔离传输系统接入直流母线电压为200V、开关频率为1.25kHz的三相两电平PWM整流器系统进行测试,测试电路如图1所示。主要测试整流器A相和B相的输入线电压波形。测试波形如图4、图5、图6所示:

图4 整流器开关全关断时的波形

从图4可以看出,波形均为正弦波,隔离传输系统输出波形3对真实波形2的跟踪效果很好。输出电压有7.6V的直流偏置,

图5整流器工作时整体SPWM波形

图6整流器工作时SPWM局部放大波形

这在软件中很容易处理,不会影响控制策略的实施。图5和图6中,波形2是PWM整流器输入侧线电压的真实波形,4为霍尔电流传感器(LEM)输出的波形,3为经模拟信号隔离传输系统输出的波形。

从图5、图6可以看出,在输入为SPWM波形情况下,隔离系统的跟踪效果也很好。有一个不太理想的地方在于,2.5kHz频率下LEM输出的波形已非标准方波,而是以一个斜坡信号与真实SPWM波的阶跃信号相对应。然后,隔离传输系统的输出信号跟踪这些斜坡信号,使得波形有微小失真。这是由电容积分效应造成的。SPWM波经隔离系统之后有大约20µs的延时,这个延时可以通过软件中的适当算法予以补偿或是其他处理得到解决,最终不会影响控制效果。

4 总结

通过本文的分析及实验结果可以得出如下结论:

1)输出信号的延时主要是由FVC积分电容Cint的积分过程延时和RC滤波延时引起的。Cint越小,引起的延时越小,但输出电压脉动会增加。低通滤波器参数RC乘积越小,引起的延时越小,但滤波效果会下降。

2)采用基于压频转换、光纤传输和频压转换的方法进行功率变换器模拟信号的隔离传输,具有很强的抗干扰能力,信号在传输过程中有低于20µs的延时,失真度小,线性度高,可靠性好,可用于电压不超过±5V、频率不超过5kHz的模拟信号的远距离隔离传输控制系统。

[1] Kuriyama, K; Suzuki, Y; Small poltroon transport in Li7MnN4 containing isolated MnN4 tetrahedral [J], Solid State Communications, v148, n11-12, p 508-510, December 2008.

[2] Yan, Yan; Ma, Wen-Ge, Research on the optimal assignment of traffic signal for isolated intersection in intelligence transportation system [C], 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control, ICICIC'08, June 18, 2008 - June 20, 2008.

[3] 王波,基于光纤传输的高电压测量装置[J], 电子元器件应用 2007年10,P48-51.

[4] 白吴文秀,一种利用V/F和F/V转换器实现远距离隔离传输的实用电路[J],长江大学学报A(自然科学版) ,2006年04期,P110-111.

[5] AD650 analog device handbook.

[6] 牛天兰等,V/F,F/V转换器AD650及其应用[J],大连铁道学院学报, 2003年 02期,P91-93.

One Method to Isolated Transport Analog Signals for Long-distance

Zhu Yifeng
(School of Electrical Engineering and Automation, He’nan Polytechnic University,JiaoZuo454003,China)

In the industrial field, sometimes need to transport analog signal converted by sensors to control center for AD conversion and then send to the controller for processing. This paper presents an approach for transmission analog signals under the circumstance of high voltage: using AD650 to construct voltage / frequency circuit and frequency/voltage conversion circuit, the voltage / frequency circuit first linearly converts the given analog signals to a square-wave pulse train with some frequency, and the optical fiber transmits it to distant control center. In the control center the pulse trains into a frequency to voltage conversion circuit are restored to voltage signals, and finally into the AD chip to be converted to digital signals, which are put into the controller for processing. The circuit structure and parameters were designed in detail and some experiments were carried on. The experimental results show that the scheme can effectively transport an analog signal without attenuation for long distance, with good anti-interference ability as well. In the process of transmission delay can be controlled below 20us.

Analog Signals;Isolated Transportation;VFC;FVC

TN911

A

1007-757X(2014)01-0005-03

2013.10.20)

国家自然科学基金(51077125)

朱艺锋(1979—),男(汉族),河南南阳人,河南理工大学电气学院,博士,讲师,主要研究方向:大功率变流器的优化设计及高性能控制,焦作,454003

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