[实用新型]基于PWM的环流传输点测量参数输出装置有效
申请号: | 201220350812.5 | 申请日: | 2012-07-19 |
公开(公告)号: | CN202710718U | 公开(公告)日: | 2013-01-30 |
发明(设计)人: | 任家爱;熊皓 | 申请(专利权)人: | 深圳市亚特尔科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/317 | 分类号: | G01R31/317 |
代理公司: | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 11015 | 代理人: | 齐永红;常 春 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 pwm 环流 传输 测量 参数 输出 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及环流传输点测量参数的生成方法和装置。
背景技术
环流传输电测量参数,尤其是4~20mA环流传输电测量参数在电力监控系统中还是有一定的应用,其具有长距离传输可靠,抗干扰强等优势,通常传统的用电量变送器将现场电测量信号变换为4~20mA,传送给PLC(可编程逻辑)或DCS(分散控制系统)系统,实现远程监控;随着微机技术的发展,单片机和DAC(数模转换器)是经常需要同时使用的,然而许多单片机内部并没有集成DAC,即使有些单片机内部集成了DAC(数模转换器),DAC的精度也往往不高,在高精度的应用中还是需要外接DAC,这样增加了成本。但是,几乎所有的单片机都提供定时器或者PWM(脉宽调制)输出功能。如果能应用单片机的PWM输出(或者通过定时器和软件一起来实现PWM输出),经过简单的变换电路就可以实现DAC,这将大量降低成本电子设备的成本、减少体积,并容易提高精度。
尤其是,诸如STM32系列等ARM具有多路独立16Bit的PWM输出,且还具有强大的外设功能和运算能力,为4~20mA输出方案提供了硬件基础。因此,现有技术中存在这样的一种需求,即实现基于PWM输出的环流传输点测量参数的输出电路,尤其是4~20mA电流、0至20m电流,以及0至5V电压的输出电路。
实用新型内容
本实用新型的目的,在于解决上述问题,提供一种基于PWM输出的环流传输点测量参数的输出电路,从而充分利用现有的ARM资源,避免使用额外的DAC,从而节省降低产品成本以及片上面积。
为实现上述目的本实用新型提供的基于PWM输出的环流传输点测量参数的输出装置包括PWM信号发生器,用于产生PWM信号;PWM信号整形隔离电路,用于对PWM信号发生器产生的信号进行隔离整形;低通滤波器,用于滤掉经整形的信号的直流分量,驱动放大电路,用于将经滤波的信号放大为具有预设范围的标准信号,以及,基准电压发生电路,用于为PWM信号整形隔离电路提供稳定的基准电压。
优选的是,在输出部分的输出端口有大电流或浪涌时从而保护放大电路中的运放器件,使其免遭破坏。
具体而言,所述预设范围的标准信号包括4至20mA的电流信号,或0至5V的电压信号。
本实用新型在对PWM波形组成进行理论分析的基础上,提出了可以通过一个低通滤波器把PWM中的DAC调制信号解调出来,实现对环流传输点测量参数的输出,尤其是4~20mA输出。本实用新型设计的4~20mA电路实现方式,可以适合于各种显示仪表上,实现4~20mA模拟输出数字化,为降低成本和模块化生产创造条件。
附图说明
图1的PWM波形示意图;
图2为整形隔离电路的一种实现的示意图;
图3为滤波电路、放大电路以及保护电路的一种实现的示意图;
图4为基准电压发生电路的一种实现的示意图。
图5为依据本实用新型的基于PWM的环流传输点测量参数输出装置的一种实施例的原理框图。
具体实施方式
下面参照附图对本实用新型的可能的具体实施方式做详细说明。
PWM是一种周期固定不变,而高低电平的占空比可以调制的方波信号,如果PWM信号的占空比随时间变化,那么通过滤波之后的输出信号将是幅度变化的模拟信号,因此通过控制PWM信号的占空比就可以产生不同的模拟4~20mA输出信号,这样将4~20mA输出信号对应到电测量参数,如电流,电压,频率,功率,或功率因素等电参数,输入信号和输出的4~20mA信号成线性关系变化,通过4~20mA输出信号很容易的测量参数上传给计算机中心,实现远程测量和控制。
在诸如ARM(STM32F103RC)中内置了PWM信号发生器,即脉冲宽度调制信号发生器,1个TIM可以产生四路独立的PWM信号,采用TIM1_ARR寄存器确定脉冲宽度调制PWM信号频率、由TIM1_CCRx寄存器确定PWM信号的占空比,占空比变化,经过整形滤波放大的4~20mA输出信号也会成线性变化,进而实现数模DAC转换。
图1是一种在电路中经常遇到的PWM信号波形。该PWM的高低电平分别为VH和VL,理想的情况VL等于0,VH等于ARM的工作电压VCC,但是实际中一般VL不等于0,VH也不等于VCC,这往往是应用中产生误差的一个主要原因,在电路设计中要充分考虑VL和VH的稳定性,从而要引入基准电压源,充分考虑VL和VH不要受环境温度变化而改变,这是保证输出精度的一个关键参数。
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