滿足工業需求的4–20mA電流環變送器設計考量及性能分析
4~20mA電流環變送器的有效位數(ENOB)計算如下:

根據表1中的數據,ENOB等于15.56位。所以,總分辨率誤差小于0.5位允許自動校準,也可節省昂貴的精密元件數量。
表1所選電阻覆蓋了3.2mA至24.6mA電流環動態范圍。R1、R2、R3和RSENSE的不同組合可縮小動態范圍,應密切注意每個電阻的溫度系數(TC)。
變送器溫度漂移誤差分析
無源元件和VREF的溫度漂移誤差分析如表2所示。
表2:4~20mA電流環路發送器的溫度誤差分析。

利用下式計算最小和最大電阻偏移:


式中,TC為溫度系數,單位為ppm/°C;ΔT為總溫度范圍145°C。
從表2可知,當R1、R2、R3和RSENSE的溫度系數取以下值時,得到的誤差為0.05%FS。
R1 = 287kΩ ±0.1%,10ppm/°C
R2 = 24.9kΩ ±0.1%,25ppm/°C
R3 = 2MΩ ±1%,100ppm/°C
RSENSE = 10? ±0.1%,10ppm/°C
注意,總誤差為每個誤差源的平方和的平方根:元件容限、元件溫度系數、測量值等。
如果智能傳感器的耗流超過3.4mA,則不能用于環路供電的2線變送器。例如,當微控制器或ADC的耗流超過3mA,或者檢測元件需要較高供電電流來提高動態范圍和/或分辨率時,就會發生這種情況。此時,額外的電流必須通過附加的第三根線。可改進這種配置(稱為3線發送器),如圖2所示,該設計使其成為通用的2線或3線智能傳感器變送器。

圖2:通用2線或3線智能變送器框圖。
圖2中的U5運算放大器和Q3緩沖器監測虛地,持續維持智能變送器的公共端,使其保持在U4輸出的恒定電壓。U5運算放大器必須能夠支持12V最大供電電壓,PLC RLOAD/檢測電阻值高達250Ω。C8和R8負反饋網絡穩定環路電流,以及確保正常預期條件下的穩定性。
選擇功率晶體管和保護元件
功率晶體管Q1無特殊要求,可以是MOSFET或雙極型功率晶體管,滿足最大安全、工作區要求即可。例如,如果環路電源為36V,最大限流為35mA,那么最大功耗要求為1.26W。要謹慎處理PCB的布局、走線寬度及散熱能力。
肖特基二極管(D1)(見圖1)為安全器件,防止反向電流損壞變送器。此外,可在LOOP+和LOOP-輸入之間增加一個瞬態電壓抑制器(D2,方框圖中未顯示),防止過壓浪涌。D1和D2的要求取決于具體應用的安全規格。
設計方案測試
設計4~20mA環路供電變送器評估板(EV)MAX5216LPT,采用1000ft 22線規屏蔽通信電纜和249Ω±0.1%電阻進行特征分析。利用Agilent HP3458A DVM測量負載電阻壓降,測得環路電流。MAX5216 DAC的特征數據繪制于圖3至圖8。

圖3:25°C下變送器誤差,MAX5216 DAC數據。

圖4:變送器誤差變化與溫度的關系曲線,環路電源12V。
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