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I/O模塊的數字輸入組件的設計

星星科技指導員 ? 來源:嵌入式計算設計 ? 作者:Michael Jackson ? 2022-12-01 14:46 ? 次閱讀
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介紹

位于高壓、惡劣、嘈雜的工廠車間環境和復雜的低壓可編程邏輯控制器PLC) 之間的邊界是經常被忽視且不起眼的數字 I/O 模塊。由于應用用途的多樣性以及對電氣隔離、小尺寸和低功耗的共同要求,這些模塊的設計具有挑戰性。在本設計解決方案中,我們將研究I/O模塊數字輸入(DI)組件的傳統“分立”設計的局限性,這些設計集中在高功耗產生的熱量上。然后,我們提出了一種替代方案,與傳統方法相比,它具有幾個獨特的優勢。

PLC 的 IEC 61131-2 標準規定了三種不同類型的數字輸入接收器:類型 1、2 和 3。該標準規定,Type 3的理想實現方案在邏輯高電平狀態下應盡可能接近2mA,電壓轉換門限在5V至11V之間。

3類接收器的典型分立式實現如圖2所示。隔離利用光耦合器提供。接收到的輸入信號閾值使用分壓器R1和R2設置,然后使用具有遲滯的電壓比較器解釋為邏輯高電平或邏輯低電平(以提供抗擾度)。

數字輸入設計

數字 I/O 模塊通常由 16 或 32 個數字輸入或數字輸出 (DO) 通道組成。某些模塊允許根據需要將通道配置為 DI 或 DO。數字輸入與PLC和電機驅動器一起使用,以接收來自現場傳感器和開關的數字信號。由于現場電壓(24V或更高)遠高于PLC邏輯電壓(5V或更低),因此DI的一個關鍵要求是出于安全原因在兩個域之間提供電氣隔離。

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圖2.帶基本限流的數字輸入

這種電路配置效率低下,因為它僅使用電阻來限制電流消耗(這顯然取決于電壓)。對于 32V 輸入,此配置可消耗超過 10mA 的電流。

在緊湊的多通道模塊中,功耗(及其相關的散熱)是一個關鍵問題。因此,必須實施更復雜的電流限制形式。可以構建定制設計的限流電路,但需要10多個分立元件:TVS、電阻、晶體管、基準電壓源和比較器。該解決方案的電流消耗通常為5mA,是3類輸入的理想電流2mA的兩倍,并且這種設計消耗的電路板面積相對較大。這種方法的另一個缺點是,雖然限流比使用簡單的電阻分壓器更準確,但其工作的數字輸入電壓范圍可能非常有限。

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圖3.具有離散電流限制功能的DI

減小功耗和尺寸

離散組件方法的一個更好的替代方案是使用集成解決方案。與分立式解決方案相比,這有幾個優點。電流消耗降低到更接近Type 3輸入的理想規格的水平,電流限制變得更加精確,這兩者都有助于減少散熱。與分立解決方案相比,集成器件還可以在更寬的輸入電壓范圍內工作,并有可能減少電路板面積。

圖4所示的寄生供電數字輸入是符合IEC 61131-2標準的全集成數字輸入,可將24V數字工業輸入轉換為2.6mA (最大值)電流,以驅動光隔離器。單個DI通道的功耗約為65mW (24V 2.6mA),與限流分立式方案的210mW (24V ×8.75mA典型值)相比,功耗降低了三倍以上。在整個電壓輸入范圍內,電流消耗限制在2.1mA至2.6mA之間,變化僅為25%。與分立式解決方案相比,這是一個巨大的改進,在分立解決方案中,電流變化可能超過100%。與其他集成解決方案相比,這也是一個改進,這些解決方案的電流范圍為每通道2.3mA至3.4mA,變化為35%。電壓閾值和電流水平符合 1 類和 3 類輸入。該器件兼容 48V 輸入,并增加了外部電阻器。它提供 60V 的最大工作電壓,而其他典型集成解決方案僅允許 45V。另一個吸引人的特點是工作電流來自輸入信號,無需專用的現場側電源,從而簡化了電路板布局。

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圖4.MAX22191功能框圖

小型 6 引腳 SOT23 封裝尺寸為 2.8mm × 2.9mm,與分立元件方案相比,所需電路板面積減少了多達 40%。根據所需的應用,該器件可配置為拉電流或灌電流。它具有 250ns 的快速響應時間,支持高速 DI 器件,1kV 浪涌保護(使用外部 TVS)即使在最具挑戰性的工業條件下也能確保魯棒性。

圖5中的熱圖像顯示了與分立式DI方案相比,使用該IC時的有效散熱效果。兩種解決方案都在同一電路板上,在典型的實驗室環境中,單個24V輸入信號記錄的溫差》15°C。在多通道模塊的密閉空間中減少熱量的潛力是顯而易見的。

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圖5.分立DI與MAX22191的熱圖像

結論

我們 回顧了 PLC 數字輸入的典型分立元件實現的局限性,然后將其性能與幾乎完全集成的方法進行了比較。我們 介紹 了 一種 寄生 供電 的 數字 輸入 IC, 該 IC 提供 了 更小、 更 低功耗 的 解決 方案, 且 發熱 少 得多。它適用于過程自動化、工業自動化電機控制、單獨隔離的輸入和具有電流吸收/拉出輸入的應用。

審核編輯:郭婷

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