HART兼容性助力简化模拟电流环路
2015/7/30 11:12:51
另一方面,该模拟低通滤波器在系统输入端的满量程跳变之后,建立至0.1%以内需大约70ms。这种较长的建立时间和低带宽性能不适合要求高速工作且不需要HART通信的系统。确实可以旁路模拟滤波器,但需要额外的模拟电路,比如开关或多路复用器。
与上一个电路类似,HARTFSK信号交流耦合至250Ω输入阻抗,而4mA至20mA信号通过100Ω的精密RSENSE电阻转换为0.4V至2号。然而本电路中,一个轻度的低通滤波器将信号带宽限制为27kHz左右,以便为系统提供免疫性和电磁兼容性(EMC)。系统输入端满量程跳变后,滤波器在40μs时间内建立至0.1%。
信号会被传递到带有内置数字滤波器的Σ-Δ型ADC,比如ADI公司的AD7173。数字滤波器可编程设置为较慢的工作速度模式和*HARTFSK信号抑制模式,或者在要求快速模拟输入时设置为快速工作模式。
AD7173支持多种工作模式。其中一种模式适合用来抑制HARTFSK信号,将SINC3滤波器的陷波频率设为400Hz,或者可在较低HARTFSK频率(1.2kHz)时提供深滤波器陷波并可在较高频率(2.2kHz)时提供大幅衰减的分数频率。
不幸的是,真实情况远没有那么简单。当一条完整的消息经过HART发送后,HARTFSK调制信号频谱不仅在基频调制频率处包含电能,且在1.2kHz与2.2kHz载波之间、下方和上方包含频率分量。
可以看出,HART消息的一部分(尤其在较低频率处)依然可以出现在A/D输出数据中。也就是说,可以轻松更改数字滤波器设置,以便实现HARTFSK采样输入速度和抑制之间的正确平衡。
模拟滤波器在硬件中固定,并具有固定的建立时间。对于系统输入端的快速变化模拟信号而言,模拟滤波器输出误差由其较慢的建立时间决定。例如,如果系统输入每40ms改变满量程,则滤波器输出不会建立至正确值1%以内。对于较慢的输入信号而言,模拟滤波器输出误差由其抑制HARTFSK信号低频分量的能力决定。对于典型HART命令3消息而言,该误差测量值约为4mA至20mA满量程的0.09%。
此外,数字SINC3滤波器的建立时间是一个用户设置的参数,滤波器输出误差是由于HARTFSK调制对应的滤波器设置决定的。例如,400Hz陷波的SINC3滤波器对应7.5ms建立时间,当传输HART命令3时,A/D上测得的扰动不足4mA至20mA满量程的0.4%。在具有四个模拟输入的系统中,SINC3滤波器在通道之间顺序切换。同样的400Hz陷波SIN3滤波器现在需要4×7.5=30ms才能扫描全部四个通道。这便是四通道系统的曲线在30ms处均显示出约为0.4%误差的原因。
对于更的4mA至20mA输入而言,SINC3滤波器可设为30ms建立时间,该设置对应100Hz陷波且将HART信号抑制在不足满量程的0.1%。如果速度更为重要,则6ms建立时间(约500Hz陷波)的SINC3滤波器依然可以将HART通信信号抑制在4mA至20mA输入的0.5%以下。此外,如果只要求速度且无需进行HART通信,则前文提及的AD7173能够以每通道161μs的建立时间达到3ksps的采样速率。
传统的模拟低通滤波器较容易理解,而某些情况下,每通道略为增加几个元器件可在多通道系统中实现较好的模拟输入性能。另一方面,Σ-Δ型ADC的集成数字SINC滤波器具有极大的灵活性,而这种灵活性是一路直到终端系统用户都可提供的。数字解决方案所需硬件较少,并且若设置得当,则其在HARTFSK信号滤波性能方面优于单通道系统中的模拟解决方案,而与zui多四通道的系统相比具有接近或更佳的性能。
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