一种分布式控制系统中点点隔离i/o模块电路
技术领域
1.本实用新型涉及自动化控制技术领域,尤其是涉及一种分布式控制系统中点点隔离i/o模块电路。
背景技术:
2.目前,分布式控制系统(即dcs)应用范围愈来愈广,使用场合也更加多样,因此,对其安全性要求也日益严苛。如现场某个采集点出现故障而导致采集通道损坏时,若该采集模块中各通道间无隔离,或隔离方式较弱,则该模块所有通道信号都会受到影响,甚至会出现整个模块的所有通道均损坏的情况发生,严重影响生产成本及生产安全性。
3.一般信号输入的i/o模块,各通道间无电气隔离,共用电源或信号处理电路等方案,对信号处理方式为分时采集或分时控制的,因此,会要求对各通道留有一定的采集时间,若增加工频滤波,则一个i/o模块采集轮询时间会更多出很多。在使用小模块方案实现完全隔离后,信号处理及成本又会增加很多。对于i/o模块各通道间实现安全隔离的方案,还需要兼具采集周期,信号采集的抗干扰性能,成本等方面的考虑。
4.现有部分dcs产品中使用带有独立mcu及ad转换电路的小模块方案, 该方案隔离性能较强,但成本通常较大,且体积较大,影响产品容积性。
5.因此,对各i/o通道进行相互隔离,是目前亟待解决的问题。
技术实现要素:
6.本实用新型的目的是提供一种分布式控制系统中点点隔离i/o模块电路,在各通道与主控制电路之间设置隔离电路,用于各通道与主控制电路及各通道之间的隔离,防止一个通道的损坏影响到另外的通道,保护了各通道的安全。
7.本实用新型的上述实用新型目的通过以下技术方案得以实现:
8.一种分布式控制系统中点点隔离i/o模块电路,包括至少一个通道处理单元、主控制电路,各通道处理单元包括依次连接的信号处理电路、adc电路、隔离电路,各隔离电路分别与主控制电路连接,主控制电路同时采集所有通道上的信号,对各信号进行处理。
9.本实用新型进一步设置为:信号处理电路包括依次连接的信号选择电路、放大电路、钳位电路、滤波电路、保护电路,信号选择电路用于在采集信号与内部参考信号之间进行选择,放大电路用于对信号进行放大,钳位电路用于对信号的大小范围进行钳位,滤波电路用于对信号进行滤波,保护电路用于对后级的adc电路进行本实用新型进一步设置为:信号选择电路包括切换开关,用于在采集信号通道与参考信号通过之间进行切换。
10.本实用新型进一步设置为:放大电路包括放大器,用于对选择后的信号进行放大。
11.本实用新型进一步设置为:滤波电路包括滤波电阻、滤波电容,采用rc电路的方式对信号进行滤波。
12.本实用新型进一步设置为:保护电路包括稳压管及两个二极管,第一二极管的正极连接第二二极管的负极、稳压管负极,第一二极管的负极接电源正端,第二二极管的正
极、稳压管的正极接电源地。
13.本实用新型进一步设置为:隔离电路包括光耦隔离器,用于在通道adc电路与主控制电路之间进行隔离。
14.本实用新型进一步设置为:隔离电路还包括通信隔离电路,与光耦隔离器并列连接在通道adc电路与主控制电路之间,用于进行通信信号的隔离。
15.本实用新型进一步设置为:还包括电源电路,用于提供正5v电压源、负5v电压源和负0.5v电压源,正5v电压源用于给通道处理单元、隔离电路提供电源,负5v电压源用于给放大电路提供电源,负0.5v电压源用于进行断线检测。
16.本实用新型进一步设置为:主控制电路包括主控芯片。
17.与现有技术相比,本技术的有益技术效果为:
18.1.本技术通过设置隔离电路,实现了各通道之间、各通道与主控制电路之间的隔离,提高了各通道的安全性,降低了各通道之间的相互干扰几率;
19.2.进一步地,本技术通过设置光耦隔离器与通信隔离电路,实现了各通道信号的隔离;
20.3.进一步地,本技术的各通道具有独立的adc控制电路,优化信号采集抗干扰性能。
附图说明
21.图1是本技术的一个具体实施例的点点隔离i/o模块电路结构示意图;
22.图2是本技术的一个具体实施例的信号选择电路结构示意图。
具体实施方式
23.以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
24.本技术的一种分布式控制系统中点点隔离i/o模块电路,如图1所示,包括8个通道处理单元、主控制电路、电源电路,每个通道包括依次连接的信号处理电路、adc电路、隔离电路,各通道隔离电路的输出分别与主控制电路连接,主控制电路同时采集所有通道上的信号,对各信号进行处理。电源电路用于对各通道处理单元、主控制电路提供电源。
25.隔离电路包括隔离dc
‑
dc电源,用于进行电源隔离。
26.信号处理电路,如图2所示,包括依次连接的信号选择电路、放大电路、钳位电路、滤波电路、保护电路,其中,信号选择电路用于在采集信号与内部参考信号之间进行选择,放大电路用于对信号进行放大,钳位电路用于对信号的大小范围进行钳位,滤波电路用于对信号进行滤波,保护电路用于对后级的adc电路进行保护。
27.信号选择电路包括切换开关,用于在采集信号通道与参考信号通过之间进行切换。
28.信号选择电路包括切换开关,切换开关包括二个输入端,用于与参考信号、采集信号连接,在需要采集信号时,切换开关切换到采集信号端,在需要采集参考电压信号时,切换到参考信号端。
29.放大电路用于对信号选择电路的输出信号进行放大,放大电路包括放大器,在本实施例中,放大器连接成跟随器模式,也就是说本实施例中的放大倍数为1。
30.钳位电路用于对放大电路的输出信号进行钳位,包括三个电阻,三个电阻的一端同时连接在一起,作为钳位电路的输出端,其中,第一电阻的另一端连接放大电路的输出,第二电阻的另一端连接参考电压refa,第三电阻的另一端连接电源地,钳位电路的输出信号为resa。
31.滤波电路用于对钳位输出信号resa进行滤波处理,包括滤波电阻、滤波电容,采用rc电路的方式对信号进行滤波。
32.具体地,滤波电路包括第四电阻、第五电阻、第一电容、第二电容、第三电容,第四电阻的一端连接钳位电路的输出端,另一端连接第一电容的一端、第三电容的一端,并做为滤波电路的一个输出端;第四电阻的一端连接电源地gnda端,另一端连接第二电容的一端、第三电容的另一端,并做为滤波电路的另一个输出端;第一电容的另一端、第二电容的另一端连接电源地gnda端。
33.参考电压电路包括稳压二极管,用于输出参考电压refa。
34.保护电路包括稳压管及两个二极管,第一二极管的正极连接第二二极管的负极、稳压管负极,第一二极管的负极接电源正端,第二二极管的正极、稳压管的正极接电源地。
35.隔离电路包括光耦隔离器、通信隔离电路,光耦隔离器用于在通道adc电路与主控制电路之间进行隔离,光耦隔离电路的输入侧连接3.3v电源信号,其输出侧连接5v电源信号。
36.光耦隔离电路包括三路,用于sa/sb/sw信号的隔离。
37.通信隔离电路,与光耦隔离器并列连接在通道adc电路与主控制电路之间,用于进行通信信号的隔离。
38.通信隔离电路包括通信隔离芯片,用于在5v电源与3.3v电源之间进行通信信号sda/scl的隔离。
39.电源电路用于提供正5v电压源、负5v电压源和负0.5v电压源,正5v电压源用于给通道处理单元、隔离电路提供电源,负5v电压源用于给放大电路提供电源,负0.5v电压源用于进行断线检测。
40.主控制电路包括主控芯片,主控制电路同时采集所有通道上的信号,对各信号进行处理。
41.adc电路包括adc芯片。其输入端分别连接滤波电路的二个输出端、参考电压refa,其输出端用于输出sda、scl通信信号。
42.信号采集还包括信号采集电路,用于对传感器传输的电流、电压信号进行初处理。
43.当输入信号为电压信号时,采集电路包括开关管,电压信号经过第六电阻后连接到开关管q的输入端,开关管的输出端通过第七电阻接电源地gnda,开关管的控制端接信号sw的输出端。
44.具体地,第六电阻由二个电阻串联组成,在串联电路的串联接点处,连接第三电容,用于对信号进行滤波。
45.在采集信号的输入端,还连接到地的第一双向稳压管,用于对采集信号进行钳位。
46.对于二线制电流信号,电流信号的大小在4
‑
20ma之间,信号的一端接第三二极管的负极,第三二极管的正极作为一个输出端,信号的另一端接第二双向稳压管的一端、第八电阻的一端,第八电阻的另一端接第四二极管的正极、第四电容的一端,第四二极管的负极
作为另一个输出端,第二双向稳压管的另一端接电源地gnda,第四电容的另一端接电源地。
47.对于四线制的电流信号,电流信号的大小在0
‑
10ma之间,或二线制电流信号,电流信号的大小在4
‑
20ma之间的电流信号,信号的一端接第二双向稳压管的一端、第八电阻的一端,第八电阻的另一端接第四二极管的正极,第四二极管的负极接开关管q的输入端,开关管的输出端通过第七电阻接电源地gnda,开关管的控制端接信号sw的输出端;信号的另一端通过第九电阻接电源地gnda。
48.在开关管的输入端,还连接有第十电阻的一端,十电阻的另一端作为采集信号的一个输出端。在采集信号的输出端与电源地gnda之间,并联稳压管与滤波电容,用于对采集信号进行稳压与滤波。
49.本实施例的实施原理为:在各通道中设置光耦隔离电子与通信隔离芯片,进行通信与信号的隔离,阻止了各通道之间的干扰。
50.本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
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