当前位置:首页 > > 亚德诺半导体
[导读]×为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15V电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。...


为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V 电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。



为了节省成本,另一种方法是使用单个5V 电源设计架构。单个5V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。AD4111 进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决了5V 电源解决方案的局限性。




图1. AD4111功能框图。

集成前端


AD4111是一款24位∑-Δ型ADC,通过实现创新而简单的信号链,缩短了开发时间,降低了设计成本。它利用ADI的专有iPassives™技术,将模拟前端和ADC融合在一起。这使得 AD4111 能够接受 ±10 V 电压输入和 0 mA 至 20 mA 电流输入,同时无需外部组件即可在单个 5V 或 3.3V 电源下工作。电压输入指定为 ±20V 的超量程,在此范围内,该器件仍可在电压引脚上提供有效转换和 ±50V 的绝对最大规格。电流输入指定为 -0.5 mA 至 24 mA 的范围,可实现接近0 mA的准确电流测量,提供精确的24 mA转换。



AD4111


  • 根据以下标准进行鲁棒性测试:IEC6100-4-2、IEC6100-4-3、


  • IEC6100-4-4、IEC6100-4-5、IEC6100-4-6、CISPR 11


  • 集成模拟前端的 24 位 ADC


    • 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS


    • 每通道通道扫描速率:6.21 kSPS(161 μs 建立时间)


    • 1 kSPS 时每个通道 16 个无噪声位


    • 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB


  • ±10 V 输入,4 个差分或 8 个单端


    • 引脚绝对最大额定值:±50 V


    • 高达 ±20 V 的超量程


    • ≥1 MΩ 阻抗


    • 25°C 时精度为 ±0.06%


    • 开路检测


  • 0 mA 至 20 mA 输入,4 个单端


    • 引脚绝对最大额定值:±50 mA


    • 高达 −0.5 mA 至 24 mA 的超量程


    • 60 Ω 阻抗


    • 25°C 时精度为 ±0.08%


  • 片内 2.5 V 基准电压源


    • 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)


  • 内部或外部时钟


  • 电源


    • AVDD = 3.0 V 至 5.5 V


    • IOVDD = 2 V 至 5.5 V


    • 总 IDD = 3.9 mA


  • 温度范围:−40°C 至 105°C


  • 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的施密特触发器)


    • SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 兼容



AD4111的电压输入保证最小阻抗为1MΩ。这样可以去除±15 V外 部缓冲器,进一步节省电路板空间和BOM成本。5 V 设计要求每个电压输入必须有一个高阻抗分压器,这会占用电路板空间。离散解决方案的设计需要权衡精密电阻的成本与精度。为了解决这个问题,AD4111在每个输入端采用了一个高阻抗精密分压器,如图3所示。





开路检测


通常,单个5 V 设计的限制是缺少开路检测,一般是对15 V 电源轨使用高阻抗电阻,将开路连接拉至超出范围的电压。AD4111 采用5 V 或3.3V 电源提供独特开路检测功能,克服了这一问题。此方法将开路检测与超出范围的故障分开,进一步简化了诊断。通过在AD4111内部包含此功能,前端无需上拉电阻,因此也无需15 V电源,如图2所示。消除±15 V 电源减少了隔离电路的复杂性、面积和辐射。对于不需要开路检测的应用,可以使用另一种通用的AD4112。该器件具有AD4111的所有优点,但没有开路检测。




图2. 典型高端解决方案。





系统级解决方案


AD4111 集成了基准电压和内部时钟,有助于进一步减小电路板尺寸并降低BOM成本,同时允许使用外部组件,应付需要更高精度和更低温度误差转换的情况。图2和图3分别显示了典型的高端和低端解决方案。图2和图3中突出显示了可完全被AD4111 取代的信号链的比例。AD4111的总不可调整误差(TUE)精度规范旨在达到系统级要求。对于许多解决方案,精度可能足以省略任何额外校准。在现有的高精度解决方案中,通常按通道对模块进行校准。AD4111 采用高匹配输入设计,因此校准一个输入便可所有输入上提供类似的精度。




图3. 典型低端解决方案。





EMC测试


PLC 和 DCS 模块通常在恶劣的工业环境中运行,并且必须承受电磁干扰(EMI)的情况。在设计具有电磁兼容性(EMC)功能的输入模块时,这会增加复杂性,因为大多数设备的额定值不适用于EMC,因此设计输入保护和滤波电路就变得复杂起来。这可能显著增加设计和测试开发时间。EMC 实验室租金昂贵,测试失败可能意味着长时间延迟,直到电路板可以重新设计和重新测试。



AD4111 已经被设计成了一个印刷电路板(PCB),演示了一个经过验证的EMC解决方案。该电路板的特点是确保电路性能不会受到辐射射频(RF)或传导RF干扰的永久影响,并且已被证明具有足够的抗静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌的能力,符合IEC 61000-4-x 标准集。该电路板还针对 CISPR 11 进行了评估,其辐射发射水平远低于A类限值。





结论


AD4111是一款高度集成的系统级ADC,具有全面的可配置性。它能够接受±10 V电压输入和0 mA 至20 mA 电流输入,采用5 V 或3.3V 单电源供电,具有开路检测功能和许多其他功能,为模拟输入模块设计提供独特的解决方案。它采用6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCS P封装,之前需要完整复杂PCB的模块现在可由单个器件替代。


如果世界拥有无限电力会怎么样?
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭