精华盘算机操纵系统(第三章输进输进通道和接口技巧)课件.ppt
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1、第三章 输入/输出通道和接口技术第一节 工业控制常用传感器第二节 模拟量输入/输出通道第三节 模拟量输入/输出通道的 设计第四节 开关量输入/输出通道学习指导和要求n掌握模拟量输入/输出通道的组成;n学会模拟量输入/输出通道的设计方法;n掌握开关量输入/输出通道的构成和步进电机的控制方法。在工业控制过程中,被测参数一般分为模拟量和开关量。模拟量:如温度、压力、流量、电压和电流等;由于计算机只能处理数字量,因此对于模拟量需要经过采集,放大,采样保持,A/D转换等步骤,将模拟量转换为数字量,才能送入计算机进行运算、分析和处理。同样的,经过计算机处理后数据常常需要转换成模拟量来控制执行机构的执行。上
2、述转换过程需要用模拟量输入/输出通道来实现。开关量:如继电器的合上和断开,按钮的按下和松开等。开关量的输入/输出较模拟量简单,计算机只需判断输入信息是“0”还是“1”,即可知道开关的状态;若控制某个继电器工作,只需经过输出通道送“0”或“1”即可。工业现场存在着电、磁、震动、温度变化等干扰,各类执行器要求的开关电压、功率也不同,因此需要设置输入/输出通道进行信息的缓冲、隔离、驱动等措施。输入/输出通道和接口是计算机与被控对象进行信息交换的纽带,本章将重点介绍输入/输出通道和接口的组成和设计方法。第一节 工业控制常用传感器 传感器是一种能感知某一被测量,并将被测量变换为相应的其它量的器件或装置。
3、在工业控制过程中,很多被测量都是非电量,在采集这些非电量并送入计算机控制系统前,需要将非电量转换为电量,因此也称传感器是一种将被测量变换成电量的装置。传感器精度的高低会影响计算机控制系统的精度,选择合适的传感器是非常重要的。1、传感器的分类 传感器的分类方法很多,但常用的有两种:一种是按被测参数分类,另一种是按转换原理进行分类.按被测参数分,传感器有以下类型:(1)热工参数 温度、热量、压力、流量、真空度、液位等(2)机械量参数 位移、力、速度、重量、尺寸等(3)物性参数 比重、浓度、酸碱度、成分等(4)状态量参数 颜色、透明度、裂纹、泄漏等 按转换原理分类,有电阻、电容、电感、电压、霍尔、光
4、电等传感器。2、传感器的构成 传感器由敏感元件和转换元件两个基本环节组成 (1)敏感元件 能够敏锐感受某种不能直接测量的信 息,并将其转换为可测量的非电量器件。(2)转换元件将非电量转换成电量的器件。敏感元件 转换元件 非电量电量3、传感器的主要技术指标在选择传感器时,要注意以下的主要技术指标:(1)输入特性l 量程 测量上限与下限的差l 过载 超出传感器测量范围的最大允许输入值 (2)静态响应特性l 精度 测量结果与“真值”的靠近程度l 分辨率 对被测量相对变化的最高反应能力l 灵敏性 输出量变化值与相应输入量变化值之比l 稳定性 在一个较长时间内保持性能参数的能力(3)动态特性 动态特性是
5、指被测量在变化时,传感器的输出量是否能追随输入量的变化,分为阶跃响应和频率响应两类,可根据其特性曲线的特征值来判定。主要的指标是时间常数,上升时间Tr,建立时间Ts,过冲量,衰减比等。4、选用传感器的一般规则(1)与测量条件有关的事项 测量的目的、被测量的类型、测量的范围、测量所需的时间。(2)与传感器性能有关的事项 静态响应特性和动态响应特性。(3)与使用条件有的事项 场所、温度、湿度、是否与其它设备相连、外界干扰、功率容量、外形尺寸、重量等。(4)其它 传感器的性能价格比、生产厂家的服务、交货时间、保修时间、零配件的供应等。5、几种常用的传感器分类 表5-2列出了几种常用传感器的分类,在设
6、计计算机控制系统时,可查阅有关手册,根据技术指标选择合适的传感器。AYTD-30A电流传感器采用霍尔效应、磁平衡电路设计,用于测量直流和交流电流。主要技术参数:输入IN 输出IOUT 精度 线性度 零点 外形尺寸 电源 重量 0-30A 0-100MA 0.5%0.2%可调 45*36*42 15V 50g 霍尔电流传感器的工作原理:当电流通过导线时,导线周围产生磁场,可通过软磁材料收集,并用霍尔器件进行检测。根据磁平衡原理,主回路有电流IP流过时导线周围产生磁场,用聚磁环收集磁场并感应霍尔器件,经放大后获得补偿电流IA,当补偿电流IA产生的磁场与主回路电流IP产生的磁场相反时会达到磁平衡,其
7、公式为 NP*IP=NA*IA,若已知NP、NA、IA,可求出IP。第二节 模拟量输入/输出通道一、模拟量输入通道 当被控对象的参数为模拟量时,由传感器和检测电路采集到的信号经转换后仍是模拟量,而且信号的输出比较小,不能直接送入计算机进行处理。在被控对象和计算机之间必须设置信息调理和转换的模拟量输入通道,进行信号放大,滤波、A/D转换等工作。图5-10为多路模拟量输入通道的原理框图。模拟量输入通道一般由:信号调理装置、多路开关、采样保持和A/D转换组成。它的任务是将传感器检测到的模拟信号,转换为计算机需要的数字信号。(一)信号调理装置信号调理装置量一般包括放大、信号转换、滤波等。1、信号的放大
8、 传感器检测到的模拟信号较弱,有很大的干扰电压。随着电子技术的发展,目前放大电路除了常规的运算放大器外,还研制了许多新型放大器。仪器放大器 隔离放大器 量程自动增益放大器等 这些新型放大器的输入阻抗高,零点漂移小,可靠性高并且使用方便,因此在工业控制领域得到广泛的应用。nn(1)仪器放大器 n 美国B-B公司生产的INA101是一种典型的仪器放大器,能够有效的分离共模干扰,主要用于应变式传感器、热电偶和热电阻温度传感器的放大。n INA101的特点是:n 低漂移,最大值为0.25uV/非线性误差小n 输入阻抗高 共扼抑制比高n 低噪声n INA101使用方便,除了放大增益电阻外,一般不需要其它
9、附加器件,应当选用低温度系数的精密电阻,可提高器件的稳定性。(2)隔离放大器 可消除回路、静电及电磁干扰。有变压器耦合和光电耦合两种。变压器耦合:被测信号经滤波放大后调制为交流信号加到变压器的输入端,经变压器耦合到输出部分后,再经解调后输出。电路简单价格低廉,但体积较大。(AD公司Model 277)光电耦合:输入和输出的信号耦合通过发光管LED和光电管D之间的光传输实现,其优点是体积小、频带寛、成本低。(B-B公司ISO100)(3)可编程增益放大器(PGA)放大倍数可通过编程进行控制,通过程序可调节放大的倍数,使A/D转换的输入信号均一化,提高测量的精度。(B-B公司PGA102、PGA2
10、02/203)2、信号的变换 在微机控制系统中,许多传感器的输出均为电压信号,而有些电动组合仪表的信号为4200mA的电流,许多执行器,如电机、控制阀门的输入信号也采用4200mA的电流,因此经常需要V/I和I/V间的变换。目前常用的电压/电流变换电路有两种,一种是采用分立元件、运算放大器和阻容元件组成的电路;另一种是近年来发展起来的专用集成电路。3、信号的滤波 生产现场存在着各种干扰,如果不加处理会影响控制系统的控制精度。可采用滤波电路来抑制进入输入通道的干扰。在选择滤波器时,要考虑被测信号的频率的特性,以及干扰信号的频率和所要求的抑制程度。对环境引起的噪声干扰,可以采取补偿和屏蔽等措施减少
11、信号的误差。010V 12.5K 1K 50K OP+15VREF 10INA105420MA10V010V/420mA转换电路5050RLOADVOUTREF 10:稳压源 OP:运放 INA105:增益差动放大器VOUT=-0.08VIN 0.2V 当输入电压VIN为010V时,OP的输出VOUT为 0.2-1V,经增益差动放大器组成的V/I电路变换,流过RLOAD的电流为420mA。VIN-+(二)多路开关 多路开关有两个主要用途,1、将待测控的多路参数分时接通,送入通道进行A/D转换;2、将计算机处理后的数据分时的经D/A转换成模拟信号,控制执行器的执行。尽管两种用途中采用同一种多路开
12、关,但具体任务不同,常将前者称为多路开关,后者称为多路分配器。传统的数控系统多采用干簧继电器作多路开关,其缺点是体积大,开关频率低。半导体多路开关,由TTL电路或CMOS、HMOS电路组成。优点是尺寸小、转换速度快、寿命长、兼容性好。(P107)多路开关CD4051,是一种双向多路开关,共16个引脚。芯片:07 8个分时输入端 OUT/IN 输出端 A、B、C 分时控制端的组合决定哪一路被选通 INH 禁止输入端,当INH=0时,通道接通 CD4051由电平转换、译码、多路开关组成。电平转换:CMOS到TTL的转换 3-8译码器:通过对分时控制端A、B、C的状态进行译码来选择某一路的接通。n(
13、三)采样/保持n 由传感器检测的模拟信号经过处理后仍是模拟量,要输入到计算机中,需要进行A/D转换。n 由于A/D转换过程需要时间,因此要求输入A/D转换器的信号在转换过程中保持不变,在A/D转换结果后,此信号又能随传感器的采集信号变化而变化;完成上述过程的器件称采样/保持器,简称S/H(Sample/Hold)。n S/H有两个主要功能:采样和保持n 采样:将模拟信号变为一串脉冲信号,采样的输出跟随 模拟量输入的变化。保持:保持采样时的信号不变,直到保持命令撤消为止,以 便完成A/D转换。1、采样/保持器的基本的组成电路 5-20所示为采样/保持器的基本组成电路。采样/保持器由两个缓冲器A1
14、、A2和采样开关S,保持电容CH组成。(1)采样:S闭合,通过A1向CH快速充电,VOUT跟随VIN变化。(2)保持:S断开,当A2的输入阻抗很高时,VOUT=VIN不变。采样/保持器一旦进入保持阶段,便可启动A/D转换器进行转换。2、常用的采样/保持器 常用的采样/保持器有美国AD公司的AD582、AD585、AD346、AD389和国家半导体公司的LF198/298/398等。LF198是由双极型绝缘栅场效应管组成的采样/保持器,它具有采样速度快,保持性能好,精度高等优点。LF198芯片引脚和原理图如图5-21所示。LF198芯片引脚的功能如下:(1)VIN:模拟量输入 (2)VOUT:模
15、拟量输出。(3)逻辑和逻辑参考:高电平时采样,低电平时保持。(4)偏差:可外接电阻调整采样/保持器的偏差。(5)CH:保持电容引脚端,外接保持电容器。3、采样保持器的有关参数(1)孔径时间 TAP 孔径时间指保持命令发出后到逻辑输入控制的开关完全断开所需时间。TAP的存在影响A/D转换的精度。(2)捕捉时间 TAC 捕捉时间是采样命令发出后,输出值从保持值到达当前输入信号值所需时间。TAC影响采样频率的提高。(四)A/D转换器 完成模拟量转换成数字量的器件称为模/数转换器,简称A/D转换器。1、A/D转换器的分类 A/D转换器的种类很多,通常有以下3种分类方法:(1)按位数 有8位、10位、1
16、2位、16位等。位数越多,分辨率 越高,但价格也越贵。(2)按结构 有单一的A/D转换器,内含多路开关的A/D转换器、多功能A/D转换器(含多路开关、放大器和采样保持器)。(3)按转换方式 有逐次逼近型、双积分型、V/F变换器。其中逐次逼近型A/D转换器具有精度高,转换速度快等优点,得到了广泛的应用。n 2、A/D转换器的主要技术指标n 在选用A/D转换器时要考虑以下主要技术指标。n (1)分辨率n 输入量达到满量程时,能识别的最小的输入增量称为分辨率。即能够转换的数字量的最低有效位(LSB),对应于满量程输入时的1/2n。例如,当n=8,满量程输入为5.12V,LSB=20mA。n (2)转
17、换时间n 完成一次模拟量到数字量转换所需的时间。n (3)线性误差n 实际转换结果与理想线性转换结果的误差,常用LSB表示。n (4)转换精度n 转换结果相对于实际值的准确度。其误差一般由温度、环境等因素引起。n 3、常用的A/D转换器n (1)普通型A/D转换器AD7574。n AD7574如图5-22所示。采用CMOS工艺,单片型,含有内部时钟振荡器,芯片内部设有比较器和控制逻辑,采用R-2R T型解码网络,采用逐次逼近方式进行A/D转换。n 该芯片功耗低(30mW),转换速度快(15s),易于和微机连接,在过程控制和智能化仪表中得到广泛的应用。n (2)带仪器放大器的A/D转换器AD67
18、0。n AD670的结构如图5-23所示。片内集成有前级仪器放大器,A/D转换器,比较器和逐次逼近型寄存器(SAR)。n 放大器配有输入电阻,可适应较大的输入范围。信号可以单极或双极输入,有较好的抗干扰能力并且使用方便。(3)多通道A/D转换器ADC 0808/0809 ADC 0808/0809的结构原理图如图5-24所示。由8位D/A转换器、8路多路开关、高阻抗比较器、模拟开关树组的256电阻分压器、逐次逼近型寄存器等组成。转换时间128uS(CLOCK为500KHZ),线性误差1/2LSB(ADC 0808)、1LSB(ADC 0809),功耗15mW,温度范围-40+85。具有较高的转
19、换速度和精度,受温度影响小,功耗低并带有8路模拟开关,是过程控制中比较理想的A/D转换器。(4)12位高精度A/D转换器AD574 若想提高模拟量到数字量的转换精度,可采用10位、12位、16位的高精度A/D转换器,或采用双积分原理的高精度A/D转换器。n AD574是一种12位高精度A/D转换器,内部含与系统总线直接连接的接口逻辑和有三态缓冲电路,可与各种微处理器直接连接;配置高精度电压源和时钟电路,不需要外接任何电路就能完成A/D转换,应用方便。n AD574的原理图如图5-25。n AD574由模拟芯片和数字芯片两部分组成。模拟芯片由高性能12位D/A转换器AD565和参考电压组成。数字
20、芯片由控制逻辑电路,逐次逼近型寄存器和三态输出缓冲器组成。n AD574的分辨率为12位,非线性误差1/2LSB,模拟输入可采用双极性(5V或10V)或单极性(0+10V或0+20V)。内部参考电平10001V,转换时间1535S,存放温度-6515。n(五)A/D转换器接口技术n A/D转换器与微型计算机连接时会遇到许多的实际技术问题,如连接的方法,A/D转换器的启动方式,参考电源的连接等。n 1、模拟量输入信号的连接n 许多A/D转换器要求的输入模拟量为05V的标准电压信号,有些A/D转换器,如AD574有单极性输入和双极性输入两种工作方式,使用时可根据模拟信号的性质选定。n (1)单极性
21、输入。n AD574单极性模拟量输入有两种量程,010V和020V。其电路如图5-28(a)所示,调整R1和R2可进行零位和满量程的调整。n (2)双极性输入n 如图5-28(b)所示,模拟量输入为5V和10V。n 2、A/D转换器的启动方式。n 任何一个A/D转换器在开始转换前,都必须加一个启动信号才能开始工作,启动信号分为脉冲启动和电平启动两种。n (1)脉冲启动n 在启动转换输入引脚加一个脉冲启动信号,即可启动A/D转换器工作,如ADC0809、AD574等。n (2)电平启动n 在A/D转换器的启动引脚上加上要求的电平;一旦电平加上以后,A/D转换器即刻开始工作,如AD570,AD57
22、2等转换电路。在用电平启动方式时,A/D转换器在转换过程中必须保持此电平不变,否则将停止转换。n 3、转换结束信号的处理。n A/D转换器在转换结束时会输出转换结束信号,CPU可根据此信号读取转换后数据。n 判断A/D转换结束大致有以下三种方法,各方法示例程序见P116。n (1)中断方式n 将转换结束信号接到CPU的中断申请端,转换结束信号作中断的申请信号,CPU响应中断后在中断服务程序中读取数据。此种方式适合于实时性强并且多参数的控制系统。n (2)查询方式n 编写查询软件,使CPU不断的查询A/D转换是否结束,一旦查询到A/D转换结束信号,则读取数据。这种方法硬件简单,但占用CPU的机时
23、较多。(3)软件延时方式(无条件方式)根据A/D转换器完成转换所需要的时间,调用一段软件延时程序(延时时间应大于A/D转换过程所需时间),延时程序执行完毕后,A/D转换也已结束,立即读取数据。这种方法用在CPU处理任务较少的控制系统中。4、A/D转换器与采样/保持器的连接 采样/保持器LF398的工作状态由A/D转换器AD574的STS端控制:当AD574正在转换时STS为高电平,经反向器反向后输入到LF398的控制端,使LF398呈保持状态,以保证AD574的输入信号稳定;当AD574转换结束后STS变为低电平,经反向后使LF398呈采样状态。由于无需控制器对LF398进行控制,所以系统的速
24、度加快,也保证了实时性,减小了误差。二、模拟量输出通道 计算机控制系统中,大多数执行机构:如电动执行机构、气动执行机构等只能接收模拟量;需要将计算机输出的数字量转换成模拟量(简称D/A转换),由模拟量输出通道完成。图5-32为模拟量输出通道的原理框图。模拟量输出通道一般由D/A转换器、信号调理、多路开关和执行器等部分组成。(一)D/A转换器 1、转换原理 如图5-33所示(P119),D/A转换器由标准电源、数字开关电路、模拟转换、数字接口、放大器等部分组成。待转换的数字量经数字接口控制各位相应的数字开关,接通或断开与开关配合的解码电阻,从而改变标准电源经电阻解码网络所产生的电流I;该电流经放
25、大器放大后,输出与数字量相对应的模拟电压V。n 标准电源要求使用稳定度高并且漂移小的电源。n 数字开关由晶体管或场效应管组成。n 转换器主要由解码网络构成,主要有权电阻解码网络和T 型解码网络。n 2、D/A转换器的主要技术指标n(1)静态误差n零位误差:输入数字量为0时,产生的非零模拟电压。n增益误差:输入数字量为满刻度时,实际输出模拟电压与理想模拟电压之差。n非线性误差:任意输入数字量的输出模拟电压与理想输出模拟电压之差。(2)分辨率 单位数字量变化所引起的模拟输出值的变化。R=量化单位/满刻度电压值(3)转换时间 规定误差范围内,输出信号达到要求值所需的时间。3、几种常用的D/A转换器(
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