資料介紹
CN0325 CN0325 AD7795 低噪聲、16位Σ-Δ ADC搭載片內儀表放大器和基準電壓源,用于數據轉換應用。片內儀表放大器和電流源為RTD和熱電偶測量提供了一種完整的解決方案。對于電壓和電流輸入, AD8226儀表放大器(其CMR大于90 dB)用于提供高輸入阻抗,抑制共模干擾。通過一個精密電阻分壓器將電壓和電流信號縮放至ADC的范圍之內。
ADR441 是一款超低噪聲、低壓差 XFET? 2.5 V基準電壓源,用作ADC的基準電壓源。
對于4引腳端子板通道(CH2),使用 ADG442、低 RON 防閂鎖開關來在電壓、電流、熱電偶和RTD輸入模式之間切換。
ADuM1311三通道數字隔離器也用在4引腳端子板電路中,用于隔離ADG442開關的控制線路。數字和電源隔離采用 ADuM3471實現,這是一款PWM控制器和變壓器驅動器,搭載四通道隔離器,用于基于外部變壓器產生±15 V隔離式電源。
ADP2441 36 V降壓DC-DC穩壓器對輸入電源的容限較寬,是可接受24 V工業電壓的理想之選。最高可接受36 V電源,因而更有利于實現對電源輸入進行可靠的瞬變保護。ADP2441將輸入電壓降至5 V,以驅動ADuM347以及所有其他控制端電路。電路在24 V電源端還提供了外部保護功能。
ADP2441還具有其他各種安全性/可靠性功能,如欠壓閉鎖(UVLO)、精確使能特性、電源良好引腳和過流限值保護。還可以在24 V輸入、5 V輸出配置中實現最高90%的效率。
硬件
圖2所示為含4引腳端子板的通道位置以及含6引腳端子板的通道位置。同時顯示了24 V電源輸入的位置。
圖4.通道位置
通道選擇
需要插入并切換跳線,以配置CH1和CH2之間的電源和SPI信號,如表1所示。
表1.通道選擇配置設置
鏈路編號
數字功能
選擇CH1(6引腳端子板)的鏈路位
選擇CH2(4引腳端子板)的鏈路位
?JK0
?5V 電源
?CH1
?CH2
?JK1
?SCLK
?CH1
?CH2
?JK2
?/CS
?CH1
?CH2
?JK3
?Din
?CH1
?CH2
?JK4
?Dout
?CH1
?CH2
?JK11
?TEMP_CS
?未插入
?已插入
電源配置
用24 V電源來驅動評估板的控制器端。也可使用5 V電源,旁路ADP2441電路。該5 V輸入不具有任何過壓保護功能,不得超過6 V。所用電源應通過J4鏈路選項進行配置,如表2所示。
表2.外部電源配置設置
選擇24V輸入(默認)的鏈路位
選擇5V輸入(默認)的鏈路位
J4?
VCC1
VCC2
對于隔離柵的模擬輸入端,有兩種選項可用于驅動模擬電路的5 V穩壓電源。可使用 ADP1720線性穩壓器將15 V電源降至5 V,也可使用ADuM3471的內置5 V穩壓器。兩種選項的鏈路配置如表3所示。?
表3.現場5V電源配置設置
?
ADP1720 5V穩壓器(默認)的鏈路位
ADuM3471 5V穩壓器的鏈路位
J3
Vreg?
Vaum?
J9
Vreg?
Vaum?
CH2:4引腳端子板通道
輸入連接器
圖5. CH2輸入連接器?
電壓和電流
P12連接器用于電壓和電流輸入連接。圖11和圖12所示為該輸入連接和配置的簡化原理圖。支持的差分輸入范圍為:0 V至5V、0 V至10V、±5V、±10 V、0 mA至20 mA、4 mA至20 mA和±20 mA。在V1+和V1–之間連接電壓或電流輸入,因為電流輸入會同時把V1+和I1引腳短接在一起。這樣就連接了一個249 Ω精密電流檢測電阻,其精度為0.1%,額定值為0.25 W。
熱電偶
P12連接器也用于熱電偶輸入。可以連接多種熱電偶類型,包括J、K、T和S。熱電偶連接于V1+和V1-輸入之間(圖5)。下面的圖6所示為將熱電偶(例如,T型)連接到通用型模擬輸入板的方法。熱電偶輸入的簡化原理圖見圖13。
圖6. CH2熱電偶連接器
?
RTD
P12、P13連接器用于RTD輸入。硬件可以支持1000 Ω和100 Ω鉑RTD輸入。對于3線模式,兩條通用線連接至V1+和V1–,回路連接至Vm (見圖5)。下面的圖7所示為將3線RTD傳感器連接到通用型模擬輸入板的方法。RTD輸入的簡化原理圖見圖14。
圖7. CH2 RTD連接器
?
CH1:6引腳端子板通道
輸入連接器
圖8. CH1通道輸入連接器。簡化輸入示意圖見圖13。
?
電壓和電流
P10連接器用于電壓和電流輸入連接。支持的差分輸入范圍為:0 V至5 V、0 V至10V、±5V、±10V、0 mA至20 mA、4 mA至20mA和±20 mA。在V1+和V1–之間連接電壓或電流輸入(見圖13),盡管對于電流輸入,同時還要把V1+和I1引腳短接在一起,這樣就連接了一個249 Ω精密電流檢測電阻,其精度為0.1%,額定值為0.25 W。
熱電偶
P11連接器用于熱電偶輸入。可以連接多種熱電偶類型,包括J、K、T和S。熱電偶連接于V+和V-輸入之間(圖8)。下面的圖9所示為將熱電偶(此例為T型)連接到通用型模擬輸入板的方法。
圖9. CH1熱電偶連接器
?
RTD
P11連接器也用于RTD輸入。硬件可以支持1000 Ω和100 Ω鉑RTD輸入。對于3線模式,兩條共用線連接至V+和V–,回路連接至Vm (見圖8)。下面的圖10所示為將3線RTD傳感器連接到通用型模擬輸入板的方法。
圖10. CH1 RTD連接器
?
簡化輸入電路示意圖
圖11. CH2簡化電壓輸入示意圖
?
圖12. CH2簡化電流輸入示意圖
?
圖13. CH2簡化熱電偶輸入示意圖
?
圖14. CH2簡化RTD輸入示意圖
?
圖15. CH1簡化輸入示意圖
?
有關軟件操作的描述,請參閱 CN0325 PDF 文件 。 使用4引腳或6引腳端子板的PLC/DCS通用模擬輸入 圖1所示電路提供兩個16位全隔離式通用模擬輸入通道,適用于可編程邏輯控制器(PLC)和分布式控制系統(DCS)模塊。兩個通道均支持軟件編程,以及多種電壓、電流范圍和熱電耦、RTD類型,具體如圖1所示。輸入通道提供±30 V直流過壓條件保護。
圖1.通用模擬輸入通道概覽
?
演示板含有兩個不同的全隔離式通用輸入通道,一個帶4引腳端子板(CH2),一個帶6引腳端子板(CH1)。對于4引腳端子板(CH2),電壓、電流、熱電偶和RTD輸入全部共用相同的4個端子,從而最大限度地減少了所需端子引腳的數量。對于6引腳端子板通道(CH1),電壓和電流輸入共用一組3個端子,熱電偶和RTD輸入共用另一組3個端子;這需要更多端子,但其器件數量較少,元件成本也較低。圖2所示為PCB照片,圖3所示為電路的詳細原理圖。
圖2.通用模擬輸入板
?
圖3.功能框圖(簡化原理圖:未顯示所有連接和去耦)
? cn0325 圖1所示電路提供兩個16位全隔離式通用模擬輸入通道,適用于可編程邏輯控制器(PLC)和分布式控制系統(DCS)模塊。兩個通道均支持軟件編程 CN0325 | circuit note and reference circuit info PLC and DCS Universal Analog Input Using Either 4-Pin or 6-Pin Terminal Block | Analog Devices
(analog)
- PLC/DCS通用輸入模塊
- 4引腳或6引腳端子板
- 完全隔離
- 16位Σ-Δ型ADC
(analog)
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