數(shù)字輸入串行器原理及輸入信號配置
新一代的接口器件,被稱作數(shù)字輸入串行器 (DIS),其在連接低功耗微控制器的同時能夠以最高能效方式對數(shù)字輸入電壓進(jìn)行檢測,檢測范圍最低可達(dá) 6Vdc,最高可達(dá)300 Vdc。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/172562.htm工作原理
為了更好地理解DIS的工作原理,我們以完整的接口設(shè)計為背景來對這種器件進(jìn)行研究(請參見圖1)。一般而言,高壓總線為一組傳感器開關(guān)即 S0 – S7 供電,其開/關(guān)狀態(tài)由器件的八個現(xiàn)場輸入即 IP0 – IP7 來檢測。內(nèi)部信號處理將輸入信號轉(zhuǎn)換為低伏電平,并將其應(yīng)用于并行輸入、串行輸出移位寄存器的輸入。由于微控制器的負(fù)載脈沖作用于 /LD 輸入,因此內(nèi)部輸入數(shù)據(jù)被鎖閉到移位寄存器中。微控制器向CLK輸入施加一個時鐘信號,根據(jù)該信號以串行方式將數(shù)據(jù)從DIS中移位,然后通過數(shù)字隔離器進(jìn)入一個控制器寄存器,這樣便完成了移位寄存器內(nèi)容的讀取。
高壓接口要求使用數(shù)字隔離器,目的是將劇烈變化的遠(yuǎn)距離傳感器開關(guān)接地電位,同控制器電子器件的局部接地電隔離。
方程式1
IREF反過來又由內(nèi)部 1.25V 帶隙基準(zhǔn)與外部電阻器 RLIM的比計算得到:
.方程式3
求解方程式3得到 RLIM,即設(shè)置理想電流限制所需的電阻器值:
方程式5
插入 VIP-ON的數(shù)值,然后代入方程式3的 IIN-LIM計算結(jié)果,得到:
方程式7
因此,針對各種應(yīng)用對 DIS 進(jìn)行完全配置只需要兩個方程式,即方程式3用于設(shè)置電流限制,而方程式7用于達(dá)到理想導(dǎo)通閾值電壓。根據(jù)這兩個方程式,表1列出了不同輸入閾值電壓和電流限制的各種電阻器組合情況。
表1各種輸入配置
VIN[V] | VIN-ON[V] | IIN-LIM[mA] | RIN[kΩ] | RLIM[kΩ] |
12 | 5.2 | 2 | 0 | 44.8 |
34 | 5.2 | 2 | 0 | 44.8 |
34 | 10 | 2 | 2.4 | 44.8 |
48 | 24 | 2 | 9.4 | 44.8 |
100* | 50 | 0.5 | 89.6 | 180 |
350* | 150 | 0.5 | 290 | 180 |
*要求齊納鉗位 |
表 1 中的星號表示非常高的輸入電壓會超出最大器件電壓 34V。這種情況下,IPx 和接地之間連接的 30V 齊納二極管可防止器件輸入毀壞。將開關(guān)閾值設(shè)定在輸入電壓范圍的中間,即 VIN-ON= VIN-max/2,這時最大齊納電流將等于輸入電流限制,即 IZ-max= IIN-LIM,同時總輸入電流將為電流限制的兩倍。
若想節(jié)能,需將電流限制設(shè)定為 0.5mA。很明顯,在這種低輸入電流情況下,將指示器 LED 連接至 Rex 輸出沒有意義,因為其不會亮起。相反,我們應(yīng)該將它們放置在 CMOS 輸出可以很容易地實現(xiàn) LED 驅(qū)動功能的控制器端。
串行接口
圖1表明對于高達(dá) 24V 標(biāo)稱值、或者 34V 最大值的總線電源來說,數(shù)字輸入串行器可以將總線電壓調(diào)低到 5V,以為數(shù)字隔離器或者微控制器提供充足的電源。但是,在高壓條件下,在DIS之前調(diào)低總線電源電壓,會極大地降低總功效。在非隔離應(yīng)用中,使用一個微型充電泵,并通過控制器電源為 DIS 提供備用電源,這樣做更利于提高能效。但是,在隔離式應(yīng)用中,要求一個隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器來穿過隔離層提供控制器電源。
實施電氣隔離的原因是,數(shù)字輸入串行器一般用于檢測遠(yuǎn)距離安裝傳感器和信號源的輸出電壓,例如:AC 整流器的輸出,其接地電位明顯不同于本地控制器接地。將各種接地電位相互連接會引起大量接地環(huán)路電流流動。使用數(shù)字隔離器可以防止出現(xiàn)這種情況。
如前所述,DIS 數(shù)字接口的控制很容易實施。系統(tǒng)控制器只需通過其通用輸出端之一,向 DIS 的/LD 輸入端發(fā)送一個短且低活躍度的負(fù)載脈沖,旨在將當(dāng)前的現(xiàn)場輸入狀態(tài)鎖存至 DIS 移位寄存器中。之后,它向 CLK 線路施加一個時鐘信號,以串行方式移出寄存器內(nèi)容。
如圖2所示,DIS 的移位寄存器結(jié)構(gòu)通過簡單地將前面器件的串行輸出 SOP 連接至后面器件的串行輸入 SIP,實現(xiàn)以菊花鏈方式連接多個器件。這種方法允許進(jìn)行高通道數(shù)目的緊湊型數(shù)字輸入模塊設(shè)計,同時其僅使用了一個串行接口。
一次讀取多個 DIS 器件的內(nèi)容時,較短的讀取周期時間便為基本要求,而標(biāo)準(zhǔn)微控制器 SPI 接口的最大速度已經(jīng)可以達(dá)到 10 MHz 或者 20 Mbps。但是,DIS 的串行接口可以支持高達(dá) 300 Mbps的數(shù)據(jù)速率,其甚至超出了一些高速隔離器的數(shù)據(jù)速率。因此,若想將讀取周期時間縮短至絕對最小值,便要求極高的時鐘頻率,同時還必須消除隔離器的傳播延遲。
正因如此,微控制器常常被現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 所取代,因為它不僅僅具有高時鐘頻率,而且還允許實現(xiàn)接收時鐘輸入(如圖 2 藍(lán)色線條所示)。然后,由 FPGA 發(fā)送的相同時鐘信號,經(jīng)過隔離器延遲,開始將寄存器內(nèi)容移出 DIS,同時與 SOP 信號一起通過另一個隔離器通道獲得反饋,從而保持接收時鐘和數(shù)據(jù)之間的相位關(guān)系。
圖2隔離32-通道數(shù)字輸入模塊
結(jié)論
數(shù)字輸入串行器是低功耗控制器與高 DC 電壓接口連接的最通用解決方案。SN65HVS88x系列數(shù)字輸入串行器支持低壓控制器和高壓應(yīng)用之間的接口設(shè)計,擁有各種各樣的特性,例如:欠壓檢測、電流限制、去抖動濾波、散熱保護(hù)、奇偶發(fā)生以及單 5V 電源等。
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