输入输出通道接口技术ppt课件.ppt
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1、输入输出通道接口技术,1,第四章 输入输出通道接口技术,检测与控制技术,课时授课计划提 纲课 程 内 容,精品课程,输入输出通道接口技术,2,第四章 输入输出通道接口技术,课题:第4章 输入输出通道接口技术 4.1 数据采集与处理技术基础 4.2 模拟量输入通道 4.3 模拟量输出通道 4.4 开关量输入输出通道 4.5 电机、步进电机接口技术 4.6 数据采集系统举例 目的与要求:了解微机测控系统中输入/输出通道的作用;了解信号调理的一般方法和信号调理电路中常用的器件和电路;掌握数据采集系统的基本概念;掌握输入/输出通道的一般结构和常用器件的使用方法;学会输入/输出通道的及软、硬件设计方法。
2、,课时授课计划,输入输出通道接口技术,3,第四章 输入输出通道接口技术,重点与难点:重点:输入/输出通道的设计方法;难点:模拟量输入通道的信号调理。课堂讨论:模拟信号调理的主要功能是什么?采样定理与采样周期的确定。模拟量输入通道中,模/数转换的方式有哪些?现代教学方法与手段:微型计算机测控技术网络课程 PowerPoint复习(提问):在模拟输入通道中,采样/保持器有什么作用?是否模拟输入通道中必须采用采样/保持器?为什么?光电耦合器使用时应注意什么?,课时授课计划,输入输出通道接口技术,4,第四章 输入输出通道接口技术,第4章 输入输出通道接口技术4.1 数据采集与处理技术基础 4.1.1
3、数据采集系统概论 4.1.2 数据采集系统的一般结构 4.1.3 采样定理 4.1.4 信号的放大与隔离技术及常用器件 4.1.5 V/I和I/V转换电路 4.1.6 数据采集中的误差分析 4.2 模拟量输入通道 4.2.1 模拟量输入通道的一般结构 4.2.2 模拟量输入通道中的常用器件及电路 4.2.3 模拟量输入通道设计,课程提纲,输入输出通道接口技术,5,第四章 输入输出通道接口技术,4.3 模拟量输出通道 4.3.1 模拟量输出通道的一般结构 4.3.2 模拟量输出通道常用器件及电路 4.3.3 模拟量输出通道设计 4.4 开关量输入/输出通道 4.4.1 开关量I/O通道的一般结构
4、 4.4.2 开关量输入信号的调理 4.4.3 开关量输出驱动电路 4.4.4 开关量I/O通道设计 4.5 电机、步进电机接口技术 4.5.1 电动机控制接口 4.5.2 步进电机控制接口技术 4.6 数据采集系统举例 4.6.1 数据采集系统的技术要求 4.6.2 数据采集系统的设计举例 思考题与习题:P167 2.4.7.10.11.12.,课程提纲,输入输出通道接口技术,6,第四章 输入输出通道接口技术,第4章 输入输出通道接口技术 微机测控系统实质上是在微机最小应用系统的基础上根据现场被测、被控对象的情况,通过扩展相应的接口并在软件的支持下实现由模拟量到数字量再到模拟量的转换,从而完
5、成系统所要求的测控目标。“测”,即所谓的数据采集过程。它是通过被测信号的输入通道,将传感器送来的过程参数,转换成数字量送入微机;“控”,即所谓的数字信号转换成模拟信号的过程。它是由输出通道将微机运算的结果变成控制参量送到执行机构取得相应的控制效果。,课程内容1,输入输出通道接口技术,7,第四章 输入输出通道接口技术,4.1 数据采集与处理技术基础4.1.1 数据采集系统概论 微机测控系统的任务就是对生产现场的过程参数进行检测、记录、存储、处理、打印、显示及报警。1.数据采集系统的基本功能 数据采集系统的功能:时钟功能。即确定数据采样周期,同时也能为系统提供时间基淮。将现场检测传感器送来的模拟电
6、信号按一定的次序巡回地采样、进行AD转换并存储数据,即完成数据的采集。对数字量按预定算法进行处理。显示和打印输出。当过程参数越限时进行报警。,课程内容2,计算机数据采集系统,输入输出通道接口技术,8,第四章 输入输出通道接口技术,2.设计数据采集系统所涉及的主要问题(1)分辨率和精度(2)模拟量输入通道的数量(3)采样频率(4)数据处理的要求3.数据采集系统的发展 新型快速、高分辨率的数据转换器件的发展;数据采集与信号处理紧密结合;智能传感器的发展;分布式数据采集系统,适合不同环境的要求。,课程内容3,输入输出通道接口技术,9,第四章 输入输出通道接口技术,4.1.2 数据采集系统的一般结构
7、数据采集系统的硬件主要由输入通道、输出通道组成的。1.输入通道的一般结构(1)输入通道的内容 输入通道是将被测对象信号传送到单片机数据总线上的数据通路。结构型式取决于被测对象的环境、输出信号的类型、数量、大小等。根据传感器输出信号的大小、类型,输入通道的结构类型如表所示。传感器输出信号为大信号模拟电压 若直接满足A/D转换输入的要求,则可直接送入A/D转换器。传感器输出的是小信号模拟电压 应将该信号电压放大,以满足A/D、V/F转换所要求的输入电压。,课程内容4,输入输出通道接口技术,10,第四章 输入输出通道接口技术,输入通道结构类型表,课程内容5,输入输出通道接口技术,11,第四章 输入输
8、出通道接口技术,以电流为输出信号的传感器或传感仪表则应通过I/V转换,将电流信号转换成电压信号。频率信号,能满足TTL电平要求的直接输入I/O口;不满足则应通过放大、整形变换成TTL电平信号后再送入。开关信号,若能满足TTL电平要求时,可直接输入到I/O口,否则,就应进行整形处理。(2)输入通道的结构 单通道数据采集系统。如图所示。模拟信号经放大器放大,通过采样/保持器(S/H)送入A/D转换器。,单通道数据采集系统结构,课程内容6,输入输出通道接口技术,12,第四章 输入输出通道接口技术,多通道典型数据采集系统 利用多路开关(MUX)让多个被测对象共用同一个采集通道,这就是多通道数据采集系统
9、的实质。3.输出通道的一般结构(1)输出通道的作用 是计算机对采样数据实现某种运算处理后,将处理结果回送给被测对象的数据通路。(2)输出通道一般结构 取决于被测对象和控制任务。输出通道的一般结构如下图所示。(3)输出数据的形式 数字信号的形式主要有开关量、二进制数字量和频率量,它们可直接用于开关量、数字量控制系统及频率调制系统。模拟量控制系统,则应通过数/模转换(D/A)将其变换成模拟量信号。,多通道数据采集系统结构,课程内容7,输入输出通道接口技术,13,输出通道结构图,课程内容8,第四章 输入输出通道接口技术,输入输出通道接口技术,14,第四章 输入输出通道接口技术,4.1.3 采样定理1
10、.信号的采样 把连续变化量变成离散量的过程。2.采样信号 把以一定时间间隔T逐点采集连续的模拟信号,并保持一个时间t,使被采集的信号变成时间上离散、幅值等于采样时刻该信号瞬时值的一组方波序列信号。采样周期为 3.采样定理(1)采样器 采样器相当是调制器,被调制信号为模拟量输入信号,以采样开关的单位脉冲串作为调制频率,以离散脉冲信号输出。采样器原理如下图所示。,常量(T)(K=0、1、),课程内容9,输入输出通道接口技术,15,第四章 输入输出通道接口技术,连续时间函数x(t)经过等间隔理想采样后离散信号的数学表达式 利用频率卷积定理:,采样器原理图,等间隔的脉冲序列,所以,课程内容10,输入输
11、出通道接口技术,16,第四章 输入输出通道接口技术,由上式,可画出采样波形图,如图所示。(2)采样过程分析 一个连续变化的信号,经采样后形成一组脉冲序列。采样的频率越高,离散后的信号x*(t)愈接近连续输入函数x(t)。但是,采样频率太高,在实时控制系统中将会把许多宝贵的时间用于采样,从而失去了实时的控制机会。如何确定采样频率,使得采样结果x*(t)既不失真于x(t),又不致因采样过于频繁而耗费微机的时间?,采样前后信号波形的变化,课程内容11,输入输出通道接口技术,17,第四章 输入输出通道接口技术,(3)采样定理 如果x(t)是有限带宽信号,其最高频率为fmax,要采样频率fS2fmax,
12、那么,一定可以由采样信号x*(t)无失真地恢复出连续信号x(t)。(4)采样定理的应用 由于所有的信号并非都是“有限带宽”,所以在实际应用中,往往所取的实际采样频率fS比两倍fmax大,一般而言,fS至少取4 fmax。常用被测对象采样周期的经验值如表所示。,课程内容12,输入输出通道接口技术,18,第四章 输入输出通道接口技术,4.1.4 信号的放大与隔离技术及常用器件1.输入通道的信号调节(1)信号调节的任务 是将被测对象的输出信号变换成计算机要求的输入信号。(2)信号调节电路的结构 对于单路小信号(电流或电压),如下图a所示,必须经过小信号放大环节。一般小信号放大环节可选择测量放大器。为
13、了减少经过通道的耦合干扰,可采用隔离放大器。信号滤波是为了提高信噪比。对于大信号输出传感器,可以省去小信号放大。若是大电流输出,只需经简单的I/V转换即可;若是大信号电压,可以进行转换。,课程内容13,输入输出通道接口技术,19,第四章 输入输出通道接口技术,对于多通道数据采集系统的输入通道,必须设置多路选择开关,如图b所示。为避免小信号通过模拟开关造成较大的附加误差,在传感器输出信号过小时,每个通道应设前置放大环节。在多路选择开关之后设置一可编程增益放大器,利用计算机编程控制增益,以满足各通道对信号增益的要求。,课程内容14,输入输出通道接口技术,20,第四章 输入输出通道接口技术,2.信号
14、调节常用器件(1)测量放大器 测量放大器的特点 具有高共模抑制比、高速度、高精度、宽频带、高稳定性、高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声等。测量放大器的工作原理 a.结构:由三个运算放大器构成,其内部基本电路如图所示。b.工作原理:A1、A2二个同相放大器组成差动式放大电路,输入信号加在A1、A2的同相输入端,从而具有高抑制共模干扰的能力和高输入阻抗。功率放大器A3为后级,它不仅切断共模干扰的传输,还将双端输入方式变换成单端输出方式,以满足负载的需要。,测量放大器的原理图,课程内容15,输入输出通道接口技术,21,第四章 输入输出通道接口技术,测量放大器集成芯片 常用的有AD521S、AD522B、
15、AD612、AD605、ZF605等。a.AD521采用标准14脚双列直插式封装,其管脚功能如图a与基本接法如图b所示。在使用AD521(或其他测量放大器)时,要特别注意为偏置电流提供回路。为此,输入(引脚l或引脚3)端必须与电源的地线相连构成回路。b.AD522也是单芯片集成精密测量放大器。详见教材P125。,AD521的管脚功能及基本接法,课程内容16,输入输出通道接口技术,22,第四章 输入输出通道接口技术,(2)可编程增益放大器(PGA)可编程增益放大器的特点 是硬件设备少,放大倍数可根据需要通过编程进行控制,使A/D转换器满量程信号达到均一化,提高了测量精度。可编程增益放大器原理结构
16、 它是测量放大器电路的扩展,增加了增益模拟开关和驱动电路。可编程增益测量放大器的原理如图所示。可编程增益放大器的应用 可编程增益放大器PGA的优越性之一就是能进行量程自动切换。,可编程增益测量放大器的原理图,课程内容17,输入输出通道接口技术,23,第四章 输入输出通道接口技术,例题:数字电压表的量程自动切换 分析:CPU首先对被测参数进行AD转换,判断被测值是否大于当前量程,若大于,再判断PGA的增益是否为最低档,如果是,就转入超量程处理,否则,将PGA增益降低一档并重复前面的处理过程;如果被测值小于当前量程再判断最高位是否为零。如果是零,就进一步判断增益是否为最高一档,若不是最高档,将增益
17、升高一级再进行AD转换及判断;如不为零或PGA已经升到最高档,则说明量程已经切换到最合适档,此时微处理器对所测得的数据再进一步处理。,自动量程切换流程图,课程内容18,输入输出通道接口技术,24,第四章 输入输出通道接口技术,可编程增益放大器集成芯片 常用的可编程增益放大器芯片有AD526、AD625、PGA100、PGA102、LH0084等。PGA102是一种独立、高速、高精度的数字式可程序设置增益的仪器放大器,由COMS/TTL电平来选择增益为1、10或100,其内部结构如图所示。改变X10、X100两管脚的电平,即可选择VIN1,VIN2和VIN3。由于三种输入的反馈电阻不同,固而可得
18、到不同的增益。,PGA102原理结构图,课程内容19,输入输出通道接口技术,25,第四章 输入输出通道接口技术,(3)隔离放大器 隔离放大器特点 避免各种干扰对系统的影响。应用场合 测量处于高共模电压下的低电平信号;消除信号源地网络干扰(如大电流的跳变)所引起的测量误差;避免与地构成回路及其寄生拾取问题;保护系统电路不致因输入端或输出端的高共模电压造成损坏;用于医疗仪器为病人提供安全接口等。变压器耦合隔离放大器组成:由输入级、输出级和电源振荡器三个基本部分。典型的隔离放大器原理图如下图所示。,课程内容20,输入输出通道接口技术,26,课程内容21,隔离放大器原理结构图,第四章 输入输出通道接口
19、技术,输入输出通道接口技术,27,工作原理:将传感器送来的信号滤波和放大,并调制成交流信号,通过隔离变压器耦合到输出级。在输出级把交流信号解调变成直流信号,再经滤波和放大,最后输出010V的直流电压。由于放大器的两个输入端都是浮空的,所以,它能够有效地起测量放大器的作用,又因采用变压器耦合,所以输入部分和输出部分是隔离的。增益计算:,课程内容22,第四章 输入输出通道接口技术,GIN输入部分电压增益;GOUT输出部分电压增益。,光耦合隔离放大器。光耦合隔离放大器是通过输入极激励发光管,由光电管将光信号耦合到输出极,实现信号的传输,同时保证了输入和输出间的电气隔离。,输入输出通道接口技术,28,
20、课程内容23,第四章 输入输出通道接口技术,隔离放大器集成芯片 常用变压器耦合隔离放大器有Model277、Model278、AD293、AD294等,光耦合隔离放大器有ISO100等。AD293应用电路如图所示,信号VIN的输入端可接地也可悬空。电阻RG是增益调整电阻,输入级增益为,R1输入级内部反馈电阻,输入输出通道接口技术,29,课程内容24,第四章 输入输出通道接口技术,W1是输入级调零电位器,如果需调零,W1的滑动点与引脚2相连。如果不调零,W1可不接。引脚33还可输出13V(相对引脚2),以供其它外电路使用,电容C2用于对13V滤波。4.1.5 V/I和I/V转换电路 微型机测控系
21、统中直流标准信号均采用电压05V和直流电流010mA或420mA。1.V/I转换电路(1)010V420mA转换电路 电流信号传输的优点:以消除电缆衰减,抗工业现场干扰。,输入输出通道接口技术,30,课程内容25,第四章 输入输出通道接口技术,常用精密010420mA转换电路如图所示。,图中REF10为10V精密电压基准,提供一个10标准的稳压电源,此标准电源与0l0输入信号一起加到由超低噪声精密运算放大器OPA27所组成的反相比例求和电路。,输入输出通道接口技术,31,工作原理:当输入信号在010V间变化时,OPA27的输出范围为0.2V1V,该的输出加到由精密单位增益差动放大器INA105
22、组成的VI变换电路的输入端,可以推出当输入电压为0.21时,流过负载电阻RLOAD的电流为420mA,而与RLOAD的大小无关。(2)隔离型V/I转换电路 采用ISO100光电隔离放大器组成的420mA VI变换电路原理如图所示。,课程内容26,第四章 输入输出通道接口技术,输入输出通道接口技术,32,2.I/V转换电路 I/V转换以实现V/I的逆转换。RCV420是一种精密的电流/电压变换器,它能将420mA的电流信号转换成05V的电压信号。其典型应用电路如图所示。,课程内容27,第四章 输入输出通道接口技术,输入输出通道接口技术,33,4.1.6 数据采集中的误差分析1系统的采样速度 在一
23、个数据采集系统中,采样速度表示了采集系统的实时性能。采样速度由模拟信号带宽、数据通道数和每个周期的采样数决定。为了保证数据采集精度,在数据采集通道中应采取:(1)增加每个周期的采样数,通常根据数据带宽,在最高频率端每周期采样7l0次。(2)在AD转换之前设置低通滤波,消除信号中无用的高频分量。2孔径误差 由于模拟量转换成数字量有一个过程,对于一个动态模拟信号,在A/D转换器接通的孔径时间里,输入的模拟信号值是不确定的,从而引起输出的不确定性误差孔径误差。,课程内容28,第四章 输入输出通道接口技术,输入输出通道接口技术,34,根据分析,在A/D转换器之前如果加采样/保持电路,使得在转换期间的输
24、入信号保持不变,采样的孔径时间将大大减少。3系统通过率 系统通过率由模拟多路开关、输入放大器的稳定时间、采样/保持电路的采集时间以及A/D转换器的稳定和转换时间确定,它决定了系统的动态特性。从经验可知:采用低分辨率A/D转换器、减少模/数转换环节以及采用重叠方式采集时,可获得较大带宽的通过速率。,课程内容29,第四章 输入输出通道接口技术,输入输出通道接口技术,35,第四章 输入输出通道接口技术,4.2 模拟量输入通道 模拟量输入通道是数据采集系统输入通道中的一种,它的任务是把传感器转换后的电信号经过适当的调理,然后转换成数字量输入计算机。4.2.1 模拟量输入通道的一般结构1.单路模拟量输入
25、通道的一般结构 结构如图所示。各部分作用:传感器部分 其作用是把工业现场的各种非电物理量检测出来,并转换成相应的电信号。信号调理电路部分 其作用是将传感器输出的信号作适当的处理,使之成为适合A/D转换的电压信号。主要包括信号的滤波、放大、隔离、变换以及线性化处理等内容。,单路模拟量输入通道结构图,课程内容30,输入输出通道接口技术,36,第四章 输入输出通道接口技术,采样/保持器(S/H)由于任何一种A/D转换器都需要有一定时间来完成量化及编码操作。因此,在转换过程中,模拟量不能发生变化,否则,将直接影响转换精度。A/D转换器 其作用是将输入的模拟信号转换为相应的数字信号。2.多路模拟量输入通
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