Electronica si Interfete pentru sistemele incorporate. Interfeţe de proces

Σχετικά έγγραφα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2


V O. = v I v stabilizator

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate


Electronică anul II PROBLEME

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

Introducere. Tipuri de comparatoare.

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie


i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

5 Convertoare analog numerice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

ACHIZIŢII DE DATE

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

CIRCUITE LOGICE CU TB

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Sisteme de achiziţii de date


Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Probleme propuse IEM

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d

2.2. ELEMENTE DE LOGICA CIRCUITELOR NUMERICE

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii EXAMEN LICENŢĂ SPECIALIZAREA ELECTRONICĂ APLICATĂ

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER

V CC 10V. Rc 5.6k C2. Re 1k OSCILOSCOP

5.1 Sisteme de achiziţii de date

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Curs 6 COMPARATOARE CU AO CU REACȚIE POZITIVĂ AMPLIFICATOARE ELECTRONICE

Codificatorul SN74148 este un codificator zecimal-bcd de trei biţi (fig ). Figura Codificatorul integrat SN74148

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

5. Conversia analog numerică a semnalelor.

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

CAPITOLUL 1. AMPLIFICATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

GENERALITATI CONECTAREA IN CIRCUIT

Transformări de frecvenţă

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

4.2. CIRCUITE LOGICE ÎN TEHNOLOGIE INTEGRATĂ

Aparate Electronice de Măsurare şi Control PRELEGEREA 1

MARCAREA REZISTOARELOR

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE

a) b) c) Fig Caracteristici de amplitudine-frecvenţă ale amplificatoarelor.

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

LUCRAREA 2 CONVERTOR NUMERIC - ANALOGIC

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

SISTEME DE ACHIZIłIE ŞI DISTRIBUIRE DE DATE

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

CIRCUITE DE COMANDǍ PENTRU DISPOZITIVE DE PUTERE

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Realizat de: Ing. mast. Pintilie Lucian Nicolae Pentru disciplina: Sisteme de calcul în timp real Adresă de

Sisteme Automate cu Esantionare ~note de curs~

AMPLIFICATOARE OPERATIONALE

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Fig Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol, a), şi caracteristica de ieşire ideală, b).

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Laborator: Electronică Industrială Electronică de Putere. Convertoare sincrone de curent continuu

SIGURANŢE CILINDRICE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Procesul de măsurare

Transcript:

Electronica si Interfete pentru sistemele incorporate Interfeţe de proces

Tematica propusa Circuite de iesire pentru comanda open collector push-pull (totem pole) high side drive, low side drive Comutatia dispozitivelor electronice (diode si tranzistoare bipolare si cu efecte de camp) saturatia si blocarea stari si metode de optimizare a comutatiei PWM Elemente de diagnoza. Detectarea scurt circuitelor la Vcc, la masa, a lipsei sarcinii, a contactelor imperfecte. Abateri de la nivelurile prestabilite si/sau de la formele de unda normale

Interfete de proces reprezintă conexiunea dintre sistemul de calcul şi dispozitivele de automatizare distribuite în procesul controlat Functii indeplinite: adaptarea semnalelor de intrare la specificaţiile tehnologiei digitale utilizate (în mod uzual TTL sau CMOS); aceasta presupune adaptare de impedanţă, amplificare, filtrare, eşantionare şi diverse tipuri de conversii generarea semnalelor de ieşire conform specificaţiilor date de dispozitivele de automatizare către care se îndreaptă; şi această funcţie presupune adaptare de impedanţă şi de putere, amplificare şi conversii izolarea galvanică a semnalelor de intrare şi de ieşire, cu scopul de a proteja sistemul de calcul (partea inteligentă) de eventuale defecţiuni apărute în partea de proces şi care ar putea să distrugă componentele digitale (ex.: conectarea accidentală a unor tensiuni ridicate pe semnalele de intrare sau de ieşire, scurtcircuite, etc.) memorarea temporară a datelor sincronizarea fluxului de date de intrare şi de ieşire cu viteza de lucru a procesorului

Factori de care depinde structura unei interfete numărul de semnale recepţionate şi transmise natura semnalelor: digitale sau analogice, de tensiune sau de curent, cu codificare pe nivel, în frecvenţă sau în lăţime de impuls, etc. domeniul de frecvenţă al semnalelor precizia de prelucrare a semnalelor tipul de magistrală la care se conectează interfaţa

Moduri de transfer utilizate intr-o interfata prin program unitatea centrală controlează direct transferul de date, pe baza unei rutine de transfer prin întreruperi fiecare nou transfer este iniţiat prin activarea unui semnal de întrerupere; transferul propriu-zis se realizează de unitatea centrală printr-o rutină de întrerupere prin acces direct la memorie un circuit specializat, controlorul de acces direct la memorie, dirijează transferul între memorie şi interfaţă prin procesor de intrare/ieşire un procesor specializat, conţinut în interfaţă, se ocupă de transferul de efectuarea transferului

Schema de principiu a unei interfete de proces Componente: registre (porturi) de ieşire (RE)- pentru memorarea semnalelor de ieşire registre (porturi) de intrare (RI) pentru citirea semnalelor de intrare circuite de adaptare (CA) adaptează semnalele de intrare şi de ieşire circuit de decodificare (Dec) pentru selecţia registrelor de intrare şi de ieşire Magistrala sistem Adrese Date Comenzi Dec Selecţie Selecţie RE RI CA CA CA CA CA CA

Tipuri de interfete Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale prin releu prin optocuplor prin tiristor comanda motor pas-cu-pas comanda motor de c.c. Interfeţe de intrare pentru semnale digitale prin releu prin optocuplor Interfeţe de ieşire pentru semnale analogice circuite de conversie Interfeţe de intrare pentru semnale analogice circuite de conversie

Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale circuit de ieşire digitală prin releu functionare caracteristici: asigură o izolare galvanică foarte bună pot fi comutate tensiuni şi curenţi mari componentele mecanice ale releului limitează frecvenţa semnalului de ieşire (max. 1Hz) comutările frecvente provoacă uzura prematură a releului V Circuit de forţă D1 K Consumator Circuit TTL R1 T1 R2

Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale circuit de ieşire digitală prin optocuplor functionare caracteristici: asigură o izolare galvanică bună frecvenţa maximă a semnalului este mult mai mare (10KHz- 1MHz) comutările repetate nu afectează circuitul (număr nelimitat de cicluri) puterea transmisă este mică V1 V2 R1 R2 R3 Comandă Ieşire TTL Optocuplor T

Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale circuit de ieşire digitală prin tiristor caracteristici: nu asigură izolarea galvanică a circuitului de comandă de circuitul de forţă există pericolul străpungerii tiristorului, ceea ce permite trecerea tensiunii din circuitul de forţă în partea de control consumatorul (elementul de acţionare) poate fi comandat în impulsuri V Ur V R Circuit TTL Uc R1 T1 T2 Ur R2 Uc t t

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale digitale circuit de ieşire pentru comanda motoarelor pas-cu-pas unipolare curentul circula intr-un sens bipolare curentul circula in 2 sensuri V L1 L2 L3 L4 L2 L1 L4 C1 Ieşiri TTL R1 L3 C2 C3 R2 R3 C4 R4

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale digitale comanda circuitului pentru motoarelor pas-cupas - unipolare C1 C2 C3 C4 varianta a. varianta b.

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale digitale Comanda unui motor pas-cu-pas bipolar L2 L1 T1 V T3 C1 T2 T4 C2

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale digitale circuit de ieşire pentru comanda motoarelor de curent continuu V C1 T1 T3 C2 C1 T2 M T4 turaţia C2 t

Interfeţe e de intrare pentru semnale digitale circuit de intrare digitală prin releu functionare caracteristici: izolare galvanică foarte bună frecvenţa de comutare este limitată superior (aprox. 1 Hz) număr limitat de cicluri de comutare, datorită uzurii componentelor mecanice V Circuit de forţă V R1 R2 Intrare TTL K C D

Interfeţe e de intrare pentru semnale digitale circuit de intrare digitală prin optocuplor functionare caracteristici: izolare galvanică bună dimensiuni reduse frecvenţe de comutare relativ mari (1kHz- 100KHz) Vi număr nelimitat de cicluri de comutare V C R1 R2 Intrare TTL Optocuplor

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale analogice Canal analogic de iesire registrul memorează valoarea digitală a semnalului analogic CD/A convertor digital-analog converteşte un semnal digital într-o valoare analogică FTJ filtru trece jos realizează filtrarea semnalului de ieşire, atenuând trecerile bruşte între valorile de ieşire discrete amplificator adaptează semnalul analogic de ieşire conform unui anumit standard de transmisie (tensiune, curent, impedanţă), sau conform cu specificaţiile dispozitivului de acţionare dispozitiv de acţionare element de automatizare menit să influenţeze evoluţia unui proces

Interfeţe e de ieşire ire pentru semnale analogice Canal analogic de iesire adaptor transformă semnalul analogic într-o comandă către elementul de execuţie element de execuţie dispozitiv care acţionează asupra unui parametru de intrare în proces (ex.: robinete, valve, motor electric, etc.) Magistrala sistem Interfaţă de ieşire analogică Registru CD/A FTJ Amplif. Disp. de execuţie Adaptor Elem. exec.

Circuite de conversie digital-analogice analogice varianta 1 Caracteristicile circuitului de conversie: precizia de conversie este puternic influenţată de precizia sursei de referinţă şi de precizia rezistenţelor din reţea; o abatere de 1% a rezistenţei R7 are un efect echivalent cu aportul ramurii corespunzătoare bitului D0 conversia este continuă în timp şi discretă ca valori de ieşire D7 D6 D0 10V E ref 1mA 10kΩ 1/2mA 2*10kΩ 1/128mA 128*10kΩ R - U e I=Σ D i *I i +

Circuite de conversie digital-analogice analogice varianta 2 Caracteristici: schema este mai puţin sensibilă la precizia de realizare a rezistenţelor; este mult mai uşor să se realizeze rezistenţe de aceeaşi valoare datorită nivelelor multiple de comutare apar căderi de tensiune care modifică valoarea tensiunii selectate (fiecare comutator induce o cădere de tensiune) U ref 15/16U ref 14/16U ref 1/16U ref U e = n * (U ref /16) = = (D 0 +D 1 *2+D 2 *4+D 3 *8)* (U ref /16) - + U e D 0 D 1 D 2 D 3

Circuite de conversie digital-analogice analogice Varianta 3 U ref U e = - R* Σ I i = 1 = -R * ( U ref / 2R+ U ref /4R+..+ U ref /2 n+1 R) 2R I 0 D 0 = 0 = -U ref *( D0/2 + D1/4 +.. +Dn/2 n+1 ) Caracteristici: precizia conversiei este mai puţin sensibilă la precizia de realizare a rezistenţelor sursa de referinţă este permanent încărcată cu aceeaşi sarcină, indiferent de poziţia comutatoarelor, ceea ce reduce variaţia tensiunii de referinţă şi implicit creşte precizia conversiei tehnologic este mult mai uşor de realizat o reţea de rezistenţe care au doar 2 valori R R 2R 2R 2R I 1 I n D 1 D n R U e

Convertoare cu modulaţie în lăţime de impuls dezavantaje ale convertoarelor analogice: tehnologia de realizare este complexă (combinaţie de tehnologie analogică şi digitală), schema este mai greu de integrat pe scară largă şi implicit preţul circuitului este mai ridicat precizia de conversie este influenţată de precizia referinţei de tensiune şi de precizia componentelor pentru controlul convertorului sunt necesare mai multe linii digitale de date Conversia prin modulaţie în lăţime de impuls (eng. PWM Pulse Width Modulation) tehnologie pur digitala pentru a obtine un efect similar cu cel produs de un semnal analogic o singura iesire digitala este echivalenta cu un semnal analogic solutia: modularea in latime de impuls in functie de valoarea iesirii

PWM implementare: numarator reprogramabil si cu autoinitializare T T 55% 80% t

Interfeţe e de intrare pentru semnale analogice traductorul dispozitiv conectat în proces şi care transformă variaţia unei mărimi fizice în variaţia unui semnal electric; traductorul se compune dintr-o parte de senzor şi un adaptor de semnal amplificatorul are rolul de a adapta semnalul de intrare la domeniul admis al convertorului analog-digital; în anumite cazuri este necesară izolarea galvanică a semnalului de intrare de restul circuitului multiplexorul analogic (MUX) permite comutarea mai multor intrări analogice la un singur convertor analog-digital filtrul trece jos (FTJ) are rolul de a limita frecvenţa semnalului de intrare; se consideră că acele componente de semnal care depăşesc o anumită limită de frecvenţă sunt generate de zgomote şi în consecinţă trebuie eliminate circuitul de eşantionare/reţinere (eng. S/H Sample and hold) are rolul de a preleva eşantioane din semnalul de intrare şi de a menţine constantă valoarea eşantionată pe toată durata ciclului de conversie

Interfeţe e de intrare pentru semnale analogice convertorul analog-digital (CAD) converteşte un semnal analogic într-o valoare digitală registrul de intrare (RI) memorează valoarea convertită pentru a fi citită de procesor Traductor S Interfaţa de intrare analogică Amp. M U X FTJ S/H CAD Selecţie MUX Magistrala sistem RI

Circuite de amplificare Pentru amplificatorul inversor: (Ue Uref)/R2 = (Uref Ui)/R1 Ue= - R2/R1*( Ui (1+R1/R2)*Uref) Ui= Ui_off + Ui ; - Uref se regleaza astfel incat sa se elimine tensiunea de offset de la intrare (Ui_off = (1+R1/R2)*Uref) Ue= -R1/R2* Ui R2 => R1/R2 = factorul de amplificare U i V+ R1 - + U e U i + - R2 U e U i + - U e V- U ref R1 a. circuit inversor b. circuit neinversor c. circuit repetor

Amplificatoare de intrare pentru amplificatorul neinversor: Ui = Ue* R1/(R1+R2) Ue = (1 + R2/R1)* Ui comparatie intre cele 3 variante: Circuitul inversor: amplificare controlabila prin R1 si R2, eliminarea offesetului prin Uref impedanta de intrare este dependenta de rezistente Circuit neinversor: iesirea este de aceeasi polaritate cu tensiunea de intrare amplificarea este supraunitara impedanta de intrare este foarte mare Circuitul repetor: amplificare unitara (egala cu 1) impedanta foarte mare nu elimina offsetul

Circuit de intrare pentru semnale analogice Izolarea galvanica a semnalului de intrare: greu de realizat (cu optocuploare, cu transformatoare de semnal sau cu amplificatoare cu optocuploare incorporate) precizia masurarii scade Modulul de filtrare: pentru eliminarea zgomotelor filtru trece jos pentru taierea frecventelor mai mari de jumatate din frecventa semnalului de esantionare filtru anti-aliasing T eşantioanre t T sinus T sinus fals

Circuite de intrare pentru semnale analogice Modulul de esantionare-retinere (eng. sample-and-hold) U i CLK AO1 C AO2 U e Semnal eşantionat Semnalul iniţial

Convertoare analog-digitale Convertor cu aproximări succesive Caracteristici: conversia nu este continuă; ea se realizează în cicluri, care au un număr de paşi dependent de numărul de biţi pe care se face conversia viteză medie de conversie (1-100 µs), precizie şi rezoluţie moderată (10-12 biţi) preţ relativ mic sunt cele mai utilizate convertoare analog-digitale Start conversie Comparator U i - + 255 128 96 64 32 U conv Bloc de control Registru de aproximări succesive Convertor D/A Sfârşit conversie R I Date 0 1 0 1 0 1 0 54 16 U conv U i

Convertor A/D cu comparatoare convertoare flash flash Caracteristici: viteză de conversie foarte mare conversie continuă în timp este mai dificil de integrat, datorită comparatoarelor analogice numărul comparatoarelor creşte exponenţial cu numărul de biţi pe care se face conversia (ex.: pentru 8 biţi sunt necesare 256 de comparatoare) precizia şi rezoluţia de conversie este limitată (uzual conversia se face doar pe 8 biţi) U ref U i R 25 255/256*U ref 5 R 254 254/256*U ref R 254 1/256*U ref R 0 + - + - + - Codificator prioritar 255 254 253 + 1 - D7 D6 D5 D0

Convertor cu dublă pantă Caracteristici: rezoluţie foarte mare (12-16 biţi); rezoluţia este dată de numărul de biţi ai numărătorului, nefiind limitată superior precizie mare, deoarece procesul de conversie nu este influenţat de precizia componentelor analogice sau de variaţia tensiunii de alimentare timp de conversie relativ mare U i Comandă P1 U 3 U 2 U 1 C U condensator Comandă P2 t 1 t 2 t 3 Comp. G Numărător Stop Start CLK Data

Convertor sigma-delta Caracteristici: integrabilitate foarte bună (număr mic de componente analogice) se pot aplica filtre digitale pe semnalul binar generat frecvenţă mare de eşantionare rezoluţie bună imunitate la zgomote se recomandă pentru tehnicile digitale de prelucrare a semnalelor x(t) y(kt) x(t) x d (t) y(kt) Diagrama de conversie sigma-delta t t x(t) Σ conversie A/D (modulaţie) Convertor pe un bit y(kt) x d (t) y(kt) conversie D/A (demodulaţie) FTJ x(t) Principiul conversiei sigma-delta

Probleme privind conversia analog-digitală frecvenţa de eşantionare cuantizarea valorii parametrului de intrare eroarea de conversie: eroarea de digitizare datorită cuantizării valorilor eroarea de neliniaritate proporţionalitatea nu este menţinută pe toată plaja de valori eroarea de offset dreapta de conversie nu trece prin punctul de origine, adică la o tensiune de intrare 0 valoarea convertită este diferită de 0 sau invers eroarea de comutare apare la comutarea de la o valoare cu mulţi biţi de 1 la o valoare cu un număr mai mic de biţi de 1 (ex.: 00001111 00010000); pentru o valoare mai mare de intrare valoarea digitală este mai mică

Eroarea de conversie V d Eroare de digitizare V d Eroare de offset Eroare de comutare Eroare de neliniaritate 1000 0111 U i U i