概 述
信號(hào)在長(zhǎng)傳輸線上傳遞時(shí)主要會(huì)面臨兩方面的干擾,一是來(lái)自系統(tǒng)外的干擾比如空間電磁波耦含干擾,二是來(lái)自內(nèi)部的干擾比如傳輸線上的阻抗損耗。因此當(dāng)前行業(yè)內(nèi)都將4-20mA電流環(huán)作為一種廣泛應(yīng)用于信息采集系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)中的信號(hào)傳輸標(biāo)準(zhǔn),電流信號(hào)能夠克服電壓信號(hào)傳輸中的噪聲干擾、傳輸線路阻抗導(dǎo)致的電壓降以及現(xiàn)場(chǎng)儀表放大器的供電等問(wèn)題,因此抗干擾能力強(qiáng)的電流信號(hào)及具有內(nèi)阻無(wú)窮大的電流源特性使得電流傳輸方式成為信號(hào)長(zhǎng)線傳輸應(yīng)用領(lǐng)域中的最佳選擇。
電流環(huán)電路分為兩線制和三線制兩種基本配置,在兩線制系統(tǒng)中,傳感器和變送器位于現(xiàn)場(chǎng),由于現(xiàn)場(chǎng)供電困難的原因,一般是接收端利用兩線制的電流環(huán)電路向遠(yuǎn)端的現(xiàn)場(chǎng)電流輸出模塊供電,通過(guò)供電回路上的電流大小來(lái)反映信號(hào)的大小,因此兩線制電流環(huán)的應(yīng)用中對(duì)于供電的穩(wěn)定性要求較高,供電電源的不穩(wěn)定可能會(huì)帶來(lái)新的干擾信號(hào)。在三線制系統(tǒng)中,額外的一條線用于向現(xiàn)場(chǎng)的變送器提供獨(dú)立的工作電壓,通常由監(jiān)控系統(tǒng)提供,這樣的設(shè)計(jì)更適用于需要驅(qū)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的情況。
雖然兩線制相比于三線制的電流環(huán),具有系統(tǒng)靜態(tài)工作電流必須小于所要傳輸?shù)淖畹?mA電流的特性,但其具有可少使用一根長(zhǎng)傳輸線的優(yōu)勢(shì)。在系統(tǒng)應(yīng)用中,長(zhǎng)傳輸線的增加會(huì)使線阻增加、更易受外部干擾。因此在電流環(huán)的應(yīng)用中,為了得到高精度的電流輸出信號(hào),兩線制或三線制電流環(huán)實(shí)現(xiàn)方案的選擇與應(yīng)對(duì)長(zhǎng)傳輸線帶來(lái)的干擾問(wèn)題是需要重點(diǎn)關(guān)注的。
長(zhǎng)線傳輸應(yīng)用抗干擾措施的實(shí)施
電流傳輸?shù)男问揭蚱渚哂袚p耗低、穩(wěn)定性強(qiáng)與抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于信號(hào)長(zhǎng)線傳輸。但在長(zhǎng)線傳輸應(yīng)用中,仍然有其它的干擾因素需要進(jìn)行考慮。
1.內(nèi)部因素:長(zhǎng)傳輸線自身的影響與處理措施
長(zhǎng)傳輸線就意味著信號(hào)傳輸?shù)木€纜不能當(dāng)做理想導(dǎo)線看待處理,線纜自身的阻抗的影響在實(shí)際應(yīng)用中也要得到重視,其會(huì)對(duì)信號(hào)的有效傳輸帶來(lái)額外的損耗。特別是當(dāng)信號(hào)的傳輸速率較快的時(shí)候,長(zhǎng)傳輸線上的寄生參數(shù)不容忽視,寄生電容與寄生電感將會(huì)使得信號(hào)的有效傳輸更加。
系統(tǒng)工作頻率低的場(chǎng)合,相比于電壓信號(hào),電流傳輸?shù)姆绞揭蚱潆娏髟摧敵鲎杩勾蟆㈦娏鱾鬏敁p耗小的特點(diǎn)能夠有效地抑制因長(zhǎng)傳輸線的工作模式帶來(lái)的傳輸線損耗的影響,在長(zhǎng)傳輸線工作模式下在終端電路也能得到高精度的信號(hào)。
在系統(tǒng)工作頻率較大的場(chǎng)合,就需要對(duì)電流源電路、監(jiān)測(cè)電路與長(zhǎng)傳輸線之間進(jìn)行阻抗匹配的處理以消除因阻抗不匹配帶來(lái)的反射波的影響。通過(guò)確認(rèn)長(zhǎng)傳輸線的阻抗以進(jìn)行終端采樣電阻的選擇。匹配電阻的處理措施能夠有效地改善長(zhǎng)傳輸線上的寄生參數(shù)帶來(lái)的干擾的影響。
2.外部因素:環(huán)境電磁干擾的影響與處理措施
長(zhǎng)線傳輸應(yīng)用時(shí)不僅要考慮內(nèi)部原因長(zhǎng)傳輸線帶來(lái)的損耗增加的影響,也要考慮外部原因復(fù)雜工作環(huán)境下的電磁場(chǎng)帶來(lái)的電磁干擾。受到外環(huán)境電磁干擾的影響,信號(hào)的輸出噪聲將會(huì)變得明顯增大,采集精度誤差變大。因此在長(zhǎng)線應(yīng)用的環(huán)境下,推薦用戶使用帶有屏蔽層的屏蔽線。屏蔽線外圍包裹的金屬屏蔽層能夠有效地屏蔽外圍電磁場(chǎng)對(duì)于內(nèi)部導(dǎo)體的干擾,能夠有效地防止內(nèi)部導(dǎo)體上的傳輸信號(hào)對(duì)外部其他設(shè)備造成干擾,能夠減小信號(hào)在長(zhǎng)線傳輸過(guò)程中的損耗,提高信號(hào)的傳輸質(zhì)量,在應(yīng)用屏蔽線時(shí)屏蔽線外殼要進(jìn)行在監(jiān)控電路處的接地處理。
針對(duì)長(zhǎng)傳輸線應(yīng)用下外部的電磁干擾測(cè)試與驗(yàn)證實(shí)施屏蔽線的作用,公司工程師們對(duì)自產(chǎn)的電流輸出型三軸高精度弱磁測(cè)量模塊HJMAG803C進(jìn)行了相關(guān)的信號(hào)長(zhǎng)線傳輸實(shí)驗(yàn),這款產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)采用了調(diào)制解調(diào)技和PID調(diào)節(jié)技術(shù),使得磁傳感器探頭一直工作在零高斯附近。以此來(lái)消除外界強(qiáng)磁場(chǎng)干擾(比如永磁鐵、強(qiáng)電磁脈沖等),同時(shí)減小零位時(shí)漂(dK0/dT)和二次非線性(K2)。將測(cè)量的弱磁信號(hào)轉(zhuǎn)換為抗干擾能力強(qiáng)的電流信號(hào)輸出以保持高精度的特性。其電流輸出類型是一款三線制形式的電流環(huán)變送器。實(shí)驗(yàn)中在供電電源附近設(shè)置390Ω的采樣電阻對(duì)輸出電流信號(hào)進(jìn)行采集。
實(shí)驗(yàn)條件為應(yīng)用20m長(zhǎng)的長(zhǎng)傳輸線的進(jìn)行測(cè)試,長(zhǎng)線的走線方式不固定,將輸出電流設(shè)置為4mA的情況下分別在普通長(zhǎng)線、屏蔽線(屏蔽線外層不接地和可靠接地)的長(zhǎng)線的實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)測(cè)試波形結(jié)果如下圖所示:
從上述的結(jié)果中能夠觀察到不帶屏蔽線的長(zhǎng)線傳輸與帶屏蔽線的長(zhǎng)線傳輸實(shí)驗(yàn)結(jié)果是不同的,屏蔽層是否接地處理的結(jié)果也是不同的。其中屏蔽層接地處理的屏蔽線的實(shí)驗(yàn)結(jié)果是最好的,輸出噪聲最小,即屏蔽層接地處理的屏蔽線的應(yīng)用加強(qiáng)了整個(gè)系統(tǒng)的抗外部電磁干擾的能力,使得電流輸出信號(hào)具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性與可靠性。
為了更好的一致傳輸線上的干擾信號(hào),通過(guò)在終端采樣電阻上并聯(lián)電容對(duì)輸出噪聲進(jìn)行改善,盡管這樣會(huì)使得輸出信號(hào)的建立時(shí)間變得較長(zhǎng),但能夠使得輸出噪聲得到就進(jìn)一步的明顯抑制,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下所示:
上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,終端采樣電阻并聯(lián)電容后,信號(hào)的輸出噪聲明顯得到了改善,即在對(duì)傳輸信號(hào)的靈敏度要求不高的場(chǎng)合,在不影響器件功能的情況下添加電容的措施,有效的減小輸出信號(hào)的噪聲,提高整個(gè)系統(tǒng)的采集精度。
結(jié) 論
在對(duì)信號(hào)在長(zhǎng)線傳輸工作模式下的干擾因素進(jìn)行了分析,對(duì)主要干擾因素長(zhǎng)線自身的損耗與外部環(huán)境的電磁干擾的具體影響結(jié)果進(jìn)行了論證與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證得知,應(yīng)用電流模式進(jìn)行信號(hào)長(zhǎng)線傳輸具有高精度和高可靠性的優(yōu)勢(shì),并對(duì)如何減小外部電磁干擾的影響提出了改進(jìn)措施:通過(guò)采用屏蔽線(外層可靠接地處理)進(jìn)行信號(hào)傳輸和在采樣電阻上并聯(lián)濾波電容的方式可有效的改善輸出噪聲。
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原文標(biāo)題:AN2501:遠(yuǎn)程4-20mA電流環(huán)變送器的應(yīng)用
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