计算机控制系统-第二章优秀PPT.ppt
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1、 2.1 开关量输入 在计算机限制系统中,为了获得系统的运行状态或设定信息,常常须要进行开关量信号的输入。开关量的共同特征是幅值离散,可以用1位或多位二进制码表示。开关量输入信号的类型 开关量信号输入通道 1 1.开关量输入信号的类型 开关量输入信号有以下基本类型 1位的状态信号。如阀门的闭合与开启、电机的起动与停止、触点的接通与断开。成组的开关信号。如用于设定系统参数的拨码开关组等。数字脉冲信号。很多数字式传感器(如转速、位移、流量的数字传感器)将被测物理量值转换为数字脉冲信号,这些信号也可归结为开关量。2 2.开关量信号输入通道 针对不同性质的开关量输入信号,可以实行不同的方法输入计算机进
2、行处理。一般的系统设定信息和状态信息可以接受并行接口输入;极限报警信号接受中断方式处理;数字脉冲信号可以运用系统的定时/计数器来测量其脉冲宽度、周期或脉冲个数。出于平安或抗干扰等方面的考虑,现场的开关量输入至计算机接口前,一般须要进行预处理,然后再送至接口。几种常用的预处理方法图2.1 开关量输入通道的典型结构3开关量输入的常用预处理方法q 信号转换处理 q 平安爱护措施 q 消退机械抖动影响 q 滤波处理 q 隔离处理 q 光电耦合器件原理与运用 4信号转换处理 从工业现场获得的开关量或数字量,在逻辑上表现为逻辑“1”或逻辑“0”,信号形式则可能是电压、电流信号或开关的通断,其幅值范围也往往
3、不符合数字电路的电平范围要求,因此必需进行转换处理。图2.2 电压或电流输入电路图2.3 开关触点输入电路5平安爱护措施 在设计一个计算机限制系统时,必需针对可能出现的输入过电压、瞬间尖峰或极性接反的状况,预先实行平安爱护措施。图2.4 输入爱护电路6消退机械抖动影响 操作按钮、继电器触点、行程开关等机械装置在接通或断开时均要产朝气械抖动,体现在计算机的输入上就是输入信号在逻辑“0”和“1”之间多次振荡,如不适当处理就会导致计算机的错误限制。图2.5 消退开关抖动的电路7滤波处理 由于长线传输、电路内部干扰影响,使得输入信号带有噪声信号,这有可能导致误读信号而出错。图2.6给出一种用RC滤波电
4、路去除接口噪声的方法,它同样可以消退开关的抖动信号。图2.6 RC滤波电路8隔离处理 从工业现场获得的开关量或数字量的信号电平往往高于计算机系统的逻辑电平,即使输入开关量电压本身不高,也有可能从现场引入意外的高压信号,因此必需实行电隔离措施,以保障计算机系统的平安。常用的隔离措施是接受光电耦合器件实现的。图2.7给出了两种开关量光电耦合输入电路,它们除了实现电气隔离之外,还具有电平转换功能。图2.7 开关量光电耦合输入电路9光电耦合器件原理与运用 光电耦合器件是一种常用且特别有效的电隔离手段,由于它价格低廉、牢靠性好,被广泛地用于现场设备与计算机系统之间的隔离爱护。依据输入级的不同,用于开关量
5、隔离的光电隔离器件可分为三极管型、晶闸管型等几种,但其工作原理都是接受光作为传输信号的媒介,实现电气隔离。运用光电隔离器件的留意事项图2.8 三极管输出型光电隔离器件原理 当输入侧流过确定的电流IF 时,发光二极管起先发光,它触发光电三极管使其导通;当撤去该电流时,发光二极管熄灭、三极管截止。这样,就实现了以光路来传递信号,保证了两侧电路没有电气联系,从而达到了隔离的目的。10运用光电隔离器件的留意事项q 输入侧导通电流q 要使光电隔离器件导通,必需在其输入侧供应足够大的导通电流,以使发光二极管发光。不同的光电隔离器件的导通电流也不同,典型的导通电流 IF=10mA。q 频率特性 q 受发光二
6、极管和光电元件响应时间的影响,光电隔离器件只能通过确定频率以下的脉冲信号。因此,在传送高频信号时,应当考虑光电隔离器件的频率特性,选择通过频率较高的光电隔离器。11运用光电隔离器件的留意事项q 输出端工作电流q 光电隔离器输出端的灌电流不能超过额定值,否则就会使元件发生损坏。一般输出端额定电流在mA量级,不能干脆驱动大功率外部设备,因此通常从光电隔离器至外设之间还需设置驱动电路。q 输出端暗电流 q 这是指光电隔离器处于截止状态时,流经输出端元件的电流,此值越小越好。在设计接口电路时,应考虑由于输出端暗电流而可能引起的误触发,并予以处理。12q 隔离电压 q 它是光电隔离器的一个重要参数,表示
7、了其电压隔离的实力。q 电源隔离q 输出光隔两侧的供电电源必需完全隔离。无论是输入隔离还是输出隔离,只要实行光电隔离措施,就必需保证被隔离部分之间电气完全隔离,否则就起不到隔离作用了。运用光电隔离器件的留意事项13 2.2 开关量输出 在计算机限制系统中,常常须要限制执行机构的开/关或启/停,某些限制算法也须要限制执行机构在确定时间T内的全负荷工作时间 t(0tT),这些限制是通过计算机开关量输出通道来实现的。在计算机限制系统中,开关量输出信号用于限制各种现场设备,因此要考虑电平转换、功率放大、抗干扰及平安等问题。针对具体状况,往往实行一些措施。图2.9 典型的开关量输出通道结构14常用措施q
8、 隔离处理q 电平转换和功率放大15隔离处理 当计算机限制系统的开关量输出信号用于限制较大功率的设备时,为防止现场设备上的强电磁干扰或高电压通过输出通道进入计算机系统,一般须要实行光电隔离措施隔离现场设备和计算机系统。图2.10是接受了光电隔离的开关量输出电路。图2.10 低压小功率开关量输出16电平转换和功率放大 计算机通过并行接口电路输出的开关量信号,往往是低压直流信号。一般来说,这种信号无论是电压等级、还是输出功率,均无法满足执行机构的要求,所以应当进行电平转换和功率放大,再送往执行机构。小功率低压开关量输出 继电器输出 晶闸管输出 功率场效应管输出 集成功率电子开关输出 17小功率低压
9、开关量输出 对于低压小功率开关量输出,可接受晶体管、OC门或运放等方式输出,图2.10给出的两种电路一般仅能供应几十毫安级的输出驱动电流,可以驱动低压电磁阀、指示灯等。图2.10 低压小功率开关量输出18继电器输出 继电器常常用于计算机限制系统中的开关量输出功率放大,即利用继电器作为计算机输出的执行机构,通过继电器的触点限制较大功率设备或限制接触器的通断以驱动更大功率的负载,从而完成从直流低压到沟通(或直流)高压、从小功率到大功率的转换。运用继电器输出时,为克服线圈反电势,常在继电器的线圈上并联一个反向二极管。继电器输出也可以供应电气隔离功能,但其触点在通断瞬间往往简洁产生火花而引起干扰,还是
10、必需予以留意的,一般可接受阻容电路予以吸取。图2.11 继电器式开关量输出19晶闸管输出 作为一种大功率半导体无触点开关器件,晶闸管具有以较小的功率来限制大功率的特点,因此在计算机限制系统中被广泛地用作功率执行元件,一般是由计算机发出数字触发脉冲信号实现其通断限制。图2.12是接受晶闸管输出型光电隔离器驱动双向晶闸管的电路图,图中与晶闸管并联的RC网络用于吸取带感性负载时产生的与电流不同步的过压,晶闸管门极电阻则用于提高抗干扰实力,以防误触发。图2.12 光电隔离的双向晶闸管输出20功率场效应管输出 功率场效应管(MOSFET)是压控电子开关,只要在其栅极G和源极S之间加上足够的限制电压,漏极
11、D和源极S之间即可导通。MOSFET的栅极限制电流为微安级,而导通后漏极D和源极S之间允许通过较大的电流,如IRF640导通时,D、S间允许通过的最大电流可达18A。图2.13 功率场效应管的典型运用方法21集成功率电子开关输出 集成功率电子开关是一种可由数字电路干脆驱动的直流电子逻辑开关,具有开关速度快、无触点、无噪声、寿命长等特点,一般用于直流负载且电流不大(几安培以下)的场合,有时也可在沟通场合运用,常用于微电机、电磁阀的驱动或取代机械触点或继电器作为开关量输出器件。常用的集成功率电子开关有 TWH8751、TWH8728 等。图2.14是TWH8751的引脚图,其中V+和V-是外接电源
12、的正端和地、VIN 是输入端、ST 是限制端、VO 是输出端,当输入端的电平高于限制端的电平常,输出端导通。图2.15是TWH8751作为直流输出开关的接线方法,当ST为低电平常,负载得电。图2.14 TWH8751的引脚图图2.15 TWH8751作为直流输出开关22 2.3 模拟量输入 生产过程中的随时间连续变更的物理量,如温度、压力、流量、液位、湿度等,由传感器检测并转换为模拟的电信号,通过模拟量输入通道送至计算机系统,最终经A/D转换器转化为数字量,才能交由计算机处理。多路A/D转换技术 采样-保持器 模拟量输入的隔离 模拟输入信号的放大 模拟量输入信号滤波 23 1.多路A/D转换技
13、术 多路多路A/D转换系统的结构转换系统的结构 接受集成多路接受集成多路A/D转换器转换器 每个模拟量输入配置一个每个模拟量输入配置一个A/D转换器转换器 多路模拟量输入复用一个多路模拟量输入复用一个A/D转换器转换器 多路开关多路开关 机械触点式机械触点式 集成多路模拟开关集成多路模拟开关 图2.16 多路复用方式A/D转换原理图2.16所示电路工作时,由计算机限制多路模拟开关选择某一路模拟信号,将其送至采样-保持器,再经放大、A/D转换处理变为数字量,从而完成该路模拟输入的采样与转换工作。24机械触点式多路开关 机械触点式多路开关主要有干簧继电器、水银继电器等,其中干簧继电器体积小、切换速
14、度高、噪声小、寿命长,最适合作为模拟输入的多路开关。干簧继电器的开关频率为1040次/秒,断开时的电阻大于 1M,导通电阻小于 50m,切换动作时间约 1ms,不受环境温度影响,可通过的电压、电流容量大,动态范围宽;与电子开关相比,其缺点是体积大、工作频率低,而且通断时有机械抖动现象,故一般用于低速高精度检测系统中。图2.17为干簧继电器的原理图,线圈通/断电就使触点接触或断开。图2.17 干簧继电器的原理25集成多路模拟开关 集成模拟开关是将多路半导体模拟开关集成在一个芯片上,其特点是切换速度高、体积小、应用便利,但比机械多路开关的导通电阻大,为几十至几百欧姆,而且各通道之间有时会相互串扰。
15、26集成多路模拟开关 图2.18是AD7501的结构,通过芯片使能端EN和通道选择端A0、A1、A2,每次只选择8个输入端中的一个与公共输出端OUT接通,其真值表见主教材表2.4。EN、A0、A1、A2为数字信号输入,逻辑上兼容TTL/DTL或CMOS电平。图2.18 AD7501的结构图 27集成多路模拟开关 图2.19是接受AD7501构成的8路差分模拟信号输入电路,其中V1i为第 i 路(i=1,2,8)模拟输入信号的正端,V2i 为第 i 路(i=1,2,8)模拟输入信号的负端,V为输出模拟信号的正端,V-为输出模拟信号的负端。图2.19 8路差分模拟信号输入电路 28 2.采样-保持
16、器 在进行模数转换时,假如模拟信号的频率较高,就会由于A/D转换器的孔径时间(即转换时间)而造成较大的转换误差,克服的方法是在A/D转换器之前设置采样-保持电路。在计算机限制系统中,一般接受集成的采样-保持器。LF39829LF398 图2.20是LF398的电路原理,放大器A2作为比较器来限制开关S的通断,若IN+的电压高于IN-的电压,则S闭合,由A1、A3组成跟随器,并向 CH 端外接的保持电容充电;IN+的电压低于 IN-的电压时,则S断开,外接电容保持S断开时刻的电压,并经A3 组成的跟随器输出至输出端。图2.20 LF398的电路原理30LF398 图2.21是LF398典型应用电
17、路。限制端VC为高电平常,处于采样状态,输出跟随输入;限制端 VC 为低电平常,处于保持状态,输出保持VC由高电平向低电平跳变瞬间的输入电压数值。引脚2所接的电阻用于直流调零,反相器及其所接电阻、电容用于沟通调零。图2.21 LF398的典型应用31 3.模拟量输入的隔离 出于对系统抗干扰、噪声抑制及平安等因素的考虑,往往对模拟量信号输入进行隔离。依据具体状况,可以接受以下几种措施 光电隔离 共模电压的隔离32光电隔离 在计算机限制系统中,一般在计算机接口和A/D转换电路之间实施光电隔离。这种隔离保证了模拟量信号输入部分和计算机数字处理系统之间的彻底的电气隔离,而且由于是在数字接口部分隔离,使
18、得其实现简洁、造价低廉。图2.22 模拟量信号输入的光电隔离33共模电压的隔离 共模电压是指多根信号线上的电压相对参考电压的相等的部分。常用的共模电压隔离措施有以下几种:光电隔离 这种隔离即前面所述的模拟量信号输入光电隔离技术,它实现了模拟部分和数字部分的电气隔离,能够克服光电隔离输出、输入两端设备的地线间的共模干扰,但无法克服模拟信号之间的共模干扰。q 电容隔离技术 q 隔离放大器 34电容隔离技术 原理见图2.23。平常,开关S1i(i=1,2,.,n)处于闭合状态,Ci的电压跟踪Vi的输入值,开关S2i(i=1,2,.,n)处于断开状态。需检测Vi时,则令S1i断开,S2i闭合,放大器A
19、的输出经采样-保持器送至A/D转换器化为数字量,然后开关再复原平常的状态。在采样、转换过程中,放大器A不与任何模拟量信号输入共地,电容Ci的电压均为差模电压,这样就克服了共模电压的影响。图2.23 共模电压的电容隔离技术35隔离放大器 隔离放大器包括高性能的运算放大器、调制解调器、信号耦合变压器、输出运算放大器、滤波器和电源几个部分。输入、输出和电源都是由变压器隔离的,没有任何电路连接,从而实现了输入信号、输出信号及电源的隔离。图2.24给出了GF289型集成隔离放大器的原理图。图2.24 GF289型集成隔离放大器原理图36隔离放大器 图2.25介绍了GF289型集成隔离放大器的典型接线。若
20、每一路模拟量信号输入都接受这种放大器隔离,就可以从根本上消退共模电压的影响。图2.25 GF289型集成隔离放大器的典型接线37 4.模拟输入信号的放大 传感器的输出信号通常都是弱信号,需经放大才能进行A/D转换,信号放大是限制系统中不行缺少的环节。集成放大器体积小、精度高、牢靠性好、开环增益大,利用它们可构成比例、加减、积分、微分等运算,因此得到广泛应用。测量放大器 程控增益放大器 38测量放大器 传感器的输出信号一般较弱,且其中含有各种共模干扰,这就要求对其放大的电路具有很高的共模抑制比和高增益、高输入阻抗、低噪声,习惯上称这种放大器为测量放大器或仪表放大器。图2.26是四个运放构成的仪表
21、放大器电路,其中,运算放大器A1A3构成仪表放大器,A4用于实现零输出的综合补偿。图2.26 四个运放构成的仪表放大器电路 39测量放大器 集成仪表放大器外接元件少,无需精密匹配电阻,运用敏捷,能够处理从几微伏到几伏的电压信号,可对差分交/直流信号进行精密放大,适合于快速采样,能够抑制从直流到数百兆赫频率的噪声信号。常用的集成仪表放大器有AD521、AD522、ZF603、ZF605和BG004等。图2.27 AD521的典型接线图 图2.28 AD522的典型接线图 40程控增益放大器 为了削减A/D转换的误差,应使模拟量输入信号的幅值范围尽可能接近A/D转换器的量程。假如接受固定增益的放大
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