当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]50Hz工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除工频电磁场干扰是敏感测量电路设计中不可逃避的挑战

摘要:50Hz工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除工频电磁场干扰是敏感测量电路设计中不可逃避的挑战。

PT100是当前应用最为广泛的测温方案,各位工程师在应用此方案时是否会遇到这样的问题:为什么PT100测温电路会存在周期性小波动?该如何解决?其实出现这样的现象主要可能是存在如下几个原因:

1. 50Hz工频电磁场的影响;

2. 周围电机或者继电器等开关动作造成的群脉冲干扰;

3. 传导进去系统的工频共模干扰。

图1 工频电磁场波形

由于是测量电路存在周期性波动,那工频电磁场扰动的可能性更大,用示波器观测工频电磁场波形如图1,一般认为50Hz工频电磁场干扰是由两方面原因产生:

1. 50Hz工频干扰通过传导进入系统

2. 50Hz工频干扰通过空间耦合进入系统

针对上述问题,消除50Hz工频电磁场干扰的方法也相对明确,有下述四种方案可供电路设计者去参考:

1. 利用电气隔离,阻断工频干扰的传导路径。

2. 敏感电路处搭建共模抑制和滤波电路,滤除进入输入通道的工频扰动。

3. 软件中构建IIR陷波或者FIR带阻数字滤波器,消除工频干扰对测量结果的影响。

4. 降低测量引线回路面积,增加屏蔽,减弱空间耦合效应。

ZLG推出一款双通道热电阻隔离测温模块TPS02R,转为敏感电路而设计,充分考虑50Hz工频干扰,如图2,我司采用多种方案抑制工频干扰,使得TPS02R模块分辨率可达0.01℃,且可以长时间稳定运行。

图2 TPS02R系统方案

如上图系统方案所示,针对50Hz工频干扰,在“基准缓冲电路”中,采用硬件滤波电路,降低50Hz工频对ADC芯片基准电压的影响。如图3,本质上是一个电压跟随缓冲电路结合低通滤波器,R1C1针对50Hz滤波,R2R3C2C3针对50Hz高次谐波的过滤。

图3 缓冲滤波电路

具体-3dB频率响应计算如式1

ADC芯片内部PGA采用仪表放大器结构大幅度衰减共模工频干扰,且内置数字处理器,对输入信号进行数字滤波处理,其中数字滤波算法频率响应如图4所示,数字滤波算法的陷波点在10Hz,20Hz,40Hz,80Hz频率的整数倍处响应,所以选择10Hz频率的输出,可以一定程度的衰减50Hz工频扰动。

图4 数字滤波器频率响应

结合电气隔离方案从源头处防止50Hz工频从电源处传导进入系统影响敏感信号采集端。模块采用四层板布局,大面积敷铜接地,让地阻抗降到极低,系统的信号回路尽可能缩短,从而抑制50Hz工频干扰的产生。

    上述四种方案均运用在我司高精度测温模块TPS02R上,对于50Hz工频电磁场干扰,TPS02R有很强的适应性,现将我司TPS02R与一款RTD非隔离测量方案做对比:

图5 相关产品实测数据

如图5,在相同环境下,利用福禄克5520A源表模拟RTD测试相关产品,模拟温度为0℃,测量145次,统计相关数据。测试使用PC的USB接口供电,因此与5520A源表之间存在常见的50Hz工频干扰信号。图5的测试数据之中,非隔离RTD测量方案存在一定的波动,波动范围在[-0.44,0.44]℃,而TPS02R测量的波动范围在[0.046,0.072]℃,受50Hz工频电磁场影响非常小,用以验证以上抗50Hz工频电磁场影响的设计有效性。在供电情况复杂或存在不确定性的应用环境中,使用内置电气隔离的TPS02R模块,可以方便、稳定地实现PT100温度测量。

 

图6  TPS02R产品图片

 

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