應用獨特的3通道RS-485收發器,顯示許多不尋常的功能,可提高電機控制應用中的可靠性和故障檢測。MAX3097和MAX3098專為電機軸編碼器應用而設計,具有三個差分通道,用于處理光學編碼器數據,±15kV ESD保護,共模抑制增強至-10和+13.2V,三個獨立的故障報警標志,以及故障安全開路和短路檢測。報警標志指示線路開路或短路情況、共模電壓范圍過大以及信號強度低。
現代工廠使用大型電動機來控制工廠運行所需的機器。為了提高靈活性和準確性,這些電動機有時由處理器控制。控制這些大型電機的電子設備必須設計成這樣一種方式,即如果出現問題,電機將安全快速地關閉。未能檢測到問題并充分控制電機可能會導致昂貴的設備損壞,以及受傷甚至死亡。MAX3097E/MAX3098E專門設計用于絕對定位控制環路中的電機。這些部件具有獨特的功能,可在惡劣的工業環境中實現更安全、更堅固的設計。為了更好地理解MAX3097E/MAX3098E的獨特特性,我們首先回顧一下電機控制的基礎知識。
圖1.處理器控制的電動機的主要構建模塊。
圖 1 中的模塊包括處理器、電機驅動電路、電動機和編碼器。處理器決定電機的驅動力度和驅動位置。電機驅動電路包含驅動電機所需的所有電力電子設備,編碼器向處理器提供位置、方向和速度信息,從而閉環。要了解MAX3097E/MAX3098E的工作原理,必須很好地掌握編碼器的工作原理。
編碼器操作
編碼器的功能是向處理器提供速度、方向和位置信息。電機編碼器可以采用許多不同的形式。MAX3097E/MAX3098E設計用于三路輸出編碼器工作,該編碼器通常采用光學結構。光學編碼器的工作原理是通過輪子或標記的圓盤照射光線,該圓盤隨電機轉動。根據應用和所需的精度,編碼器的邊緣周圍有不同數量的槽/標記。此外,位于下面的另一個插槽用于索引。兩個光學傳感器的位置使得在主插槽上提供正交信息。最終結果是三個數字輸出,通常稱為 A、B 和 Z。參見圖2。
圖2.光學編碼器盤。
速度
編碼器輪通常每轉一圈電機,或者處于齒輪比。因此,來自A和B輸出的數字信號的頻率與電機的速度成比例變化。例如,將 1000 線編碼器直接耦合到以 5000RPM 旋轉的電機,產生 83kHz 的頻率。因此,通過測量 A 或 B 輸出的頻率,處理器可以確定電機的速度。
方向
方向可以通過測量A和B輸出之間的相位差來確定。在圖 2 中,如果 A 在 B 之前上升,則電機沿一個方向轉動,或者如果 B 在 A 之前上升,則電機向另一個方向轉動。
位置
索引脈沖可用作電機旋轉位置的參考點。一旦知道索引脈沖的位置,就可以對A和B輸出進行計數,以更準確地確定位置。使用100槽光學編碼器,電機軸的位置可以解析到4度以下。
使電子設備遠程化
MAX3097E/MAX3098E如何適應圖片?這個拼圖還缺少一塊。在典型的工業設置中,通常需要將所有控制電子設備放在一個中心點,以簡化維護和接線問題。以傳送帶系統為例,傳送帶可以長達數百英尺,但控制電子設備通常位于機柜本地。這給設計人員帶來了一個問題,因為使用這些系統的環境通常是電子噪聲的。為了降低噪聲,設計人員通常采用通過RS-485器件傳輸三編碼器信號的方法(在本文中,RS-422和RS-485可以互換使用)。RS-485是天然的,因為它對噪音具有很高的抗擾度和長距離行駛的能力。在典型應用中,使用四通道驅動器和接收器:26LS32和26LS31或類似器件,如圖3所示。
圖3.電機編碼器的典型遠程安裝。
該解決方案比不使用RS-485驅動器的系統更強大。但是,長線路存在問題,MAX3097E/MAX3098E專門設計用于解決,在26LS31和26LS32型器件上,可通過以下方式改進:
高靜電保護
更好的共模抑制
故障識別
高靜電保護
所有器件均具有ESD保護,但MAX3097E/MAX3098E的保護電平遠高于典型值:使用人體模型時為15kV。這意味著ESD事件導致錯誤的可能性較小,從而導致電機控制器停止正常工作。ESD結構的詳細說明超出了本文的范圍,但更多信息可以從應用筆記651“I/O端口的ESD保護”中獲得。
更好的共模抑制
使用電機編碼器的環境通常電氣噪聲很大。系統內各種接地之間可能會出現共模差異。典型的RS-485器件具有-7V至+ 12V的共模抑制范圍。在MAX3097E/MAX3098E中,Maxim將這一范圍從-10V擴展至+13.2V。
故障識別
雖然上述優點很有幫助,但MAX3097E/MAX3098E的真正功率在于能夠識別和指示電機控制器μP的故障。 查看圖 4,請注意有五個引腳,分別標記為 AlarmA、AlarmB、AlarmZ、AlarmD 和 Delay。這些引腳是MAX3097E/MAX3098E獨有的,為電機控制器提供發生物理線路錯誤的信息。一旦電機控制器確定發生了錯誤,就可以采取適當的措施來確保系統有序安全地關閉。
圖4.MAX3097引腳排列
AlarmA、AlarmB 和 AlarmZ 的功能相同,但指示各自導線上的故障。故障D輸出是三個信號的OR。此外,它還內置了可編程延遲。此輸出應用于全局警報。延遲是為了在信號相互交叉時阻止故障檢測器的錯誤觸發。下面描述可以檢測的錯誤以及如何使用MAX3097E/MAX3098E來確定發生了哪些錯誤。
檢測過大的共模范圍
如前所述,MAX3097E/MAX3098E的共模范圍為-10V至+13.2V。雖然這明顯優于典型RS-485器件的共模范圍(-7V至+ 12V),但仍有可能超出此范圍。如果超出典型RS-485接收器的共模輸入范圍,則不能依賴它提供正確的輸出狀態。MAX3097E/MAX3098E也是如此,但相關的報警引腳輸出將被驅動為高電平,向處理器表明數據不可靠。參見圖 5。
圖5.這顯示了通道A上由于共模范圍過大而導致的故障報警;該故障表示此時間段內的數據可能不可靠。
檢測開路輸入線
對于任何電纜,電線都可能從連接器中脫落、連接器斷裂以及電纜無意中被切斷。
通常,接收器連接包含一個終端電阻來抑制反射,如圖6所示。通常的值是100Ω或120Ω,具體取決于所用連接電纜的阻抗。
圖6.接收器輸入連接。
圖6顯示了電機編碼器信號接收器的連接。由于終端電阻的存在,如果A突然斷開,則A的電壓電平將被拉向A處的電壓電平。MAX3097E中有一個門限比較器,如果|,則使故障輸出跳閘。VA-A|< 400mV。該技術允許器件檢測其中一條線路上是否存在開路。要使這種技術起作用,必須存在終端電阻。因此,終端電阻應與接收器放置在同一板上,而不是連接在外部螺絲端子上,因為端子可能會脫落。
在正常轉換期間,信號 A 和 A 有一個交叉時間。這將觸發故障比較器,如|VA-A|< 400mV。為避免雜散信號,應使用全局故障輸出(故障D)。MAX3097E/MAX3098E在故障D上具有故障消隱功能,確保輸出在故障存在固定時間段之前不會切換(用戶可通過外部電容設置)。這可確保電機控制器不會因雜散交越信號而受到不必要的中斷。
檢測短接在一起的輸入線
使用長導線和接線端子連接,電線很容易短路在一起。由于RS-485通常通過雙絞線傳輸,因此差分信號可能會短路在一起。
這種情況與開路的情況非常相似,因為如果A和A一起短路,電壓差將小于400mV,因此故障輸出。
圖7.檢測差分信號之間的短路。
檢測信號強度差
在從編碼器到控制電子設備的長距離電纜上,接收端的信號可能小于RS-485和RS-422規定的200mV所需差分信號。例如,可以安裝電纜并|接收的輸入電平VA-A|安裝時可能僅大于200mV。如果隨著時間的推移,水分進入電纜,電纜的電容會增加。因此,接收到的輸入|VA-A|將降至200mV門限以下。在這種情況下,接收到的數據不能保證,MAX3097E/MAX3098E標記故障情況。如圖8所示,檢測電路在工作。
圖8.檢測信號強度差。
不同的安裝需要安全閾值或允許的最大電線長度。為了滿足這兩種需求,MAX3097E和MAX3098E的信號強度門限不同。在MAX3097E中,低壓差分檢測以0.4V為中心,以確保小于200mV的信號被標記為故障。在MAX3098E中,該故障門限以0.2V為中心,以確保可以接收到最小電平的信號。這兩個元件之間的選擇取決于是否需要系統設計發出預警(MAX3097E),或者是否需要實現最大距離(MAX3098E)。
審核編輯:郭婷
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