西门子6ES7407-0KA02-0AA0代理
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- 更新时间
- 2024-11-24 08:50
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上广泛采用的是用4~20ma电流来传输模拟量。
电流型变送器将物理量转换成4~20ma电流输出,必然要有外电源为其供电。典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用vcc或者gnd),可节省一根线,称之为三线制变送器。
其实大家可能注意到,4-20ma电流本身就可以为变送器供电,如图1c所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20ma之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4ma,因此只要在量程范围内,变送器至少有4ma供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是。
两线制变送器的原理是利用了4~20ma信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4ma,那么将不可能输出下限4ma值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5ma。这是两线制变送器的设计根本原则之一。
在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于3.5ma,因此电路的低功耗成为主要的设计难点。下面将逐一分析各个部分电路的原理与设计要点。
v/i变换器是一种可以用电压信号控制输出电流的电路。两线制v/i变换器与一般v/i变换电路不同点在:电压信号不是直接控制输出电流,而是控制整个电路自身耗电电流。同时,还要从电流环路上提取稳定的电压为调理电路和传感器供电。附图是两线制v/i变换电路的基本原理图:
图中op1、q1、r1、r2、rs构成了v/i变换器。分析负反馈过程:若a点因为某种原因高于0v,则运放op1输出升高,re两端电压升高,通过re的电流变大。相当于整体耗电变大,通过采样电阻rs的电流也变大,b点电压变低(负更多)。结果是通过r2将a点电压拉下来。反之,若a点因某种原因低于0v,也会被负反馈抬高回0v。负反馈的结果是运放op1虚短,a点电压=0v。下面分析vo对总耗电的控制原理:
假设调理电路输出电压为vo,则流过r1的电流
i1=vo/r1
运放输入端不可能吸收电流,则i1全部流过r2,那么b点电压
vb= -i1*r2 = -vo*r2/r1
取r1=r2时,有vb=-vo
电源负和整个变送器电路之间只有rs、r2两个电阻,因此所有的电流都流过rs和r2。r2上端是虚地(0v),rs上端是gnd。因此r2、rs两端电压完全一样,都等于vb。相当于rs与 r2并联作为电流采样电阻。因此电路总电流:
is=vo/(rs//r2)
如果取r2>>rs,is=vo/rs
因此,图3中取rs=100欧,当调理电路输出0.4~2v的时候,总耗电电流4~20ma.
若不能满足r2>>rs也没关系,rs与r2并联(rs//r2)是个固定值,is与vo仍然是线性关系,误差比例系数在校准时可以消除。
首先要自身耗电尽量小,省下的电流还要供给调理电路以及变送器。其次要求运放能够单电源工作,即在没有负电源情况下,输入端仍能够接受0v输入,并能正常工作。
四、两线制压力变送器设计
压力桥、称重传感器输出信号微弱,都属于mv级信号。这一类小信号一般都要求用差动放大器对其进行级放大。一般选用低失调的差动放大器。另外在两线制应用中,低功耗也是必需的。ad623是常用的低功耗精密差动放大器,常用在差分输出前级的放大。ad623失调大200uv,温飘1uv/度,在一般压力变送应用保证了精度足够。
工业环境下环境恶劣且对可靠性要求高,因此两线制变送器的设计上需要考虑一定的保护和增强稳定性措施。
为防止雷击、静电放电、浪涌等能量损坏变送器,变送器入口处可以加装一只tvs管来吸收瞬间过压的能量。一般tvs电压值取比运放极限电压略低,才能起到保护作用。如果可能遭受雷击,tvs可能吸收容量不够,压敏电阻也是必需的,但是压敏电阻本身漏电会带来一定误差。
5、两线制v/i变换器(配图)