網絡化虛擬測控系統的設計
2)電路隔離實驗系統由模擬數字混合電路組成,存在大量的干擾。比如前置電路部分存在共模干擾和差模干擾,數字系統的高頻干擾容易進入模擬部分,外設信號還常常會受到電源波動、強脈沖等干擾。上述干擾不僅會影響模擬信號采集的精度,嚴重時會影響電路的穩定性乃至計算機的工作。因此,實驗系統需要對所有的輸入、輸出信號均進行了隔離。
本文基于線性光耦TIL300模擬量輸入輸出實現隔離(如圖4a),其中,U1A、U2A為運算放大器LF356,共同組成偏置電路;U2補償U1的傳輸特性與溫度漂移,保證U1的線性度;U3為輸入差分運放電路,提高輸入信號的抗干擾能力;模擬量隔離電路可以有效地提高脈沖量、階躍信號由光電耦HCPL22631隔離;數字量采用TTL113光電耦合器隔離,也可采用脈沖變壓器隔離。需要指出的是,光電耦合器輸出驅動能力非常有限,必須增加負載驅動電路,數字量除數隔離電路需要驅動電路。除了對所有的輸入輸出信號隔離外,實驗硬件系統還把模擬電路地與數字電路分開布線,并使用如圖4(b)所示的電路隔離模擬與數字地和電源。上述措施不僅能夠防止數字系統的高頻干擾進入模擬電路部分,而且阻斷了來自前置電路部分的共模干擾和差模干擾。本文引用地址:http://www.104case.com/article/186898.htm
3)電壓轉換由于SOPC系統和PCI9054使用計算機提供的3.3 V電源,而RS232輸出電平為-10~+10 V,且不少器件需要5 V電源。電路中使用電源轉換器LTC1872把輸入3.3 V轉換為5 V輸出電源(圖5),使用MAX232實現RS232與5 V電壓之間的轉換。
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