電源引腳上的單線接口,用于傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器校準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2018-08-03 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】校準(zhǔn)是許多傳感器(或變送器)制造過程中的關(guān)鍵步驟,例如壓力,溫度和位置傳感器。校準(zhǔn)所需的一個(gè)關(guān)鍵組件是傳感器和校準(zhǔn)系統(tǒng)之間的通信接口。該通信接口涉及傳感器和校準(zhǔn)系統(tǒng)中的硬件和軟件。通信接口必須能夠同時(shí)校準(zhǔn)多個(gè)傳感器。
在傳感器校準(zhǔn)的背景下,減少專門用于支持校準(zhǔn)期間通信所需的傳感器引腳數(shù)量 - 以及相應(yīng)的線束或電纜數(shù)量 - 是一個(gè)好處,因?yàn)樗梢越档统杀竞蛡鞲衅鹘鉀Q方案硬件尺寸(包括引腳和電線) 。單線通信接口(OWI)通過允許通過一條線進(jìn)行與設(shè)備的通信來提供這些益處。此外,在雙線發(fā)射器的情況下,電力線上的OWI提供了更多的益處。
雙線發(fā)送器無需額外的引腳,因?yàn)閿?shù)據(jù)和電源通過同一線路發(fā)送。在本文中,我們將專門討論傳感器校準(zhǔn)期間使用的通信接口。此外,我們針對(duì)雙線發(fā)射器解決OWI問題,重點(diǎn)關(guān)注與電力線上的OWI相關(guān)的挑戰(zhàn),并提出克服這些挑戰(zhàn)的解決方案。
傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器的校準(zhǔn)
校準(zhǔn)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器是傳感器或變送器制造過程中的關(guān)鍵步驟。圖1顯示了傳感器和校準(zhǔn)系統(tǒng)的框圖。該框圖顯示傳感器具有兩個(gè)主要部件:1)感測(cè)元件,其將感興趣的物理量轉(zhuǎn)換為電信號(hào); 2)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器,使用數(shù)學(xué)算法處理傳感元件。該框圖還顯示了“校準(zhǔn)系統(tǒng)”。校準(zhǔn)系統(tǒng)安裝在最終傳感器生產(chǎn)線中,是用于校準(zhǔn)傳感器的硬件和軟件的集合。在本文中,我們使用術(shù)語傳感器和發(fā)射器可互換,因?yàn)樗鼈円馕吨嗤慕K端設(shè)備。
圖1:傳感器和校準(zhǔn)系統(tǒng)的框圖
感測(cè)元件通常具有非理想性,例如偏移,非線性和增益誤差。在傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器中實(shí)現(xiàn)的數(shù)學(xué)算法用于校正這些非理想性。校準(zhǔn)傳感器是確定數(shù)學(xué)算法的參數(shù)或系數(shù)的過程。在校準(zhǔn)過程中,校準(zhǔn)系統(tǒng)從傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器收集數(shù)據(jù)并確定系數(shù)。然后校準(zhǔn)系統(tǒng)將算法參數(shù)傳送到傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器。如參考文獻(xiàn)[3]所示,校準(zhǔn)通常是一個(gè)兩步過程,根據(jù)傳感器所需的最終精度,它可能非常耗時(shí) - 特別是如果包括溫度校準(zhǔn)。
無論傳感器的最終精度如何,校準(zhǔn)系統(tǒng)都必須從傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器接收數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絺鞲衅餍盘?hào)調(diào)節(jié)器。這些數(shù)據(jù)包括[3]:
1.后端數(shù)據(jù)
2.前端數(shù)據(jù)
3.傳感器信號(hào)調(diào)理器配置和算法參數(shù)
該校準(zhǔn)系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絺鞲衅餍盘?hào)調(diào)節(jié)器,并從傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器中的寄存器接收數(shù)據(jù)。根據(jù)系統(tǒng)的最終精度目標(biāo),在多個(gè)溫度點(diǎn)收集后端和前端數(shù)據(jù)。例如,對(duì)于用于校準(zhǔn)的每個(gè)溫度重復(fù)步驟“a”和“b”。注意,系數(shù)和配置設(shè)置通常存儲(chǔ)在傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器中的非易失性存儲(chǔ)器中,例如EEPROM。
用于校準(zhǔn)的通信接口
校準(zhǔn)系統(tǒng)可以使用傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器支持的通信接口與傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器通信。一些常用的通信接口是:
1.串行外設(shè)接口(SPI)
2.內(nèi)部集成電路(I2C)
3.通用異步接收器/發(fā)送器(UART)
4.單線接口(OWI)
上述每個(gè)接口都為校準(zhǔn)過程提供了自己的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。例如,SPI需要四條線:MISO,MOSI,CSN和SCLK。圖2顯示了基于SPI通信接口的校準(zhǔn)系統(tǒng)的框圖。該圖顯示除VDD,GND和SIGNAL OUT引腳外,每個(gè)傳感器還需要四個(gè)專用引腳進(jìn)行通信。這聽起來可能不是一個(gè)缺點(diǎn),但從大量生產(chǎn)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器的角度來看,校準(zhǔn)硬件需要更大,更昂貴和復(fù)雜。此外,傳感器成本也會(huì)更高,因?yàn)槊總€(gè)傳感器都需要專用引腳,僅用于校準(zhǔn)期間的通信。
圖2:多器件校準(zhǔn)系統(tǒng)中的SPI通信
I2C和UART接口都需要兩條線路進(jìn)行通信。雖然這聽起來可能比SPI好,但每個(gè)仍然需要傳感器在校準(zhǔn)期間具有用于通信的專用引腳。
因此,OWI提供了更好的校準(zhǔn)混合信號(hào)傳感調(diào)節(jié)器的替代方案,因?yàn)樗恍枰粭l線路進(jìn)行通信。此外,OWI over power line增強(qiáng)了這種“單線功能”,因?yàn)橥ㄟ^電源線進(jìn)行通信,消除了雙線,四個(gè)20 mA發(fā)送器中的一個(gè)引腳和線路。
單線接口
OWI背后的主要原則是主設(shè)備和從設(shè)備之間的通信發(fā)生在一條線路上,而I2C,SPI或UART接口需要兩條或更多條線路進(jìn)行通信。OWI上的通信是半雙工雙向的,時(shí)序接口通常與UART非常相似。
在一些設(shè)備中,OWI通信通過信號(hào)引腳進(jìn)行,其中數(shù)據(jù)從主設(shè)備發(fā)送和接收。由于這是一個(gè)信號(hào)引腳,因此這種器件的信號(hào)電平可以達(dá)到0 V. 在其他器件中,OWI通信通過VDD引腳進(jìn)行。因此,信號(hào)電平必須大于建議的最小電源電壓VDD MIN。此外,由于通信通過VDD引腳,因此OWI線必須為器件提供正常工作的電流。圖3顯示了使用信號(hào)引腳的OWI通信,而圖4顯示了使用電源引腳的OWI通信。
圖3:具有OWI信號(hào)引腳的器件中的OWI通信。
圖4:具有OWI over power line的設(shè)備中的OWI通信。
OWI超過電源引腳的挑戰(zhàn)
在電源引腳上實(shí)現(xiàn)OWI的主要挑戰(zhàn)是在發(fā)送或接收數(shù)據(jù)傳輸時(shí)接收電源。這可能導(dǎo)致各種挑戰(zhàn)。
權(quán)力和數(shù)據(jù)
如前所述,OWI通信通過電源引腳進(jìn)行的事實(shí)意味著必須向器件提供電流。請(qǐng)注意,電壓電平不應(yīng)低于器件的最低建議工作電壓?;谶@些約束,功率放大器為該問題提供了可能的解決方案。然而,使用放大器意味著其他考慮因素,例如放大器穩(wěn)定性。
由于放大器驅(qū)動(dòng)器件的VDD引腳,它還驅(qū)動(dòng)VDD引腳去耦電容。這意味著,根據(jù)電容值和使用的放大器,您需要考慮輸出放大器的穩(wěn)定性。放大器的輸出穩(wěn)定性通過使用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn),例如使用隔離電阻或補(bǔ)償電容。為了避免VDD引腳上的紋波或振蕩,放大器必須在指定OWI的整個(gè)波特率范圍內(nèi)保持穩(wěn)定。
電壓下降
由于電源線上的OWI為器件提供電流,因此任何與VDD引腳串聯(lián)的電阻或元件(如二極管)都可能產(chǎn)生不希望的電壓降。這些組件通常用作設(shè)備的保護(hù)電路的一部分。圖5顯示了該保護(hù)電路的位置。
圖5:通過電源線進(jìn)行OWI通信時(shí)可能出現(xiàn)的電壓降。
這些電壓降導(dǎo)致VDD引腳的電壓低于為OWI接口指定的電壓。因此,如果電壓降太大,OWI通信將無法工作或設(shè)備將斷電。公式1顯示了器件的電壓V SIG_COND,它們是這些電壓降的函數(shù)。V OWI是校準(zhǔn)系統(tǒng)在特定設(shè)備的指定OWI電壓電平下發(fā)送的信號(hào)。
OWI超過電源引腳解決方案
圖6顯示了通過電力線實(shí)現(xiàn)OWI的解決方案,克服了我們之前提到的挑戰(zhàn)。該解決方案背后的理論是使用求和放大器來“累加”信號(hào)路徑中的所有電壓降。這些電壓降在理想電壓電平下加到基本OWI信號(hào)上。結(jié)果,即使在沿著電力線的所有可能的電壓下降之后,傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器的VDD引腳處的電壓電平也變?yōu)槠谕腛WI電壓電平。公式2顯示了電壓相加后器件的電壓V SIG_COND。
圖6:解決所討論挑戰(zhàn)的OWI over power line實(shí)現(xiàn)。
這種在電源線上實(shí)現(xiàn)OWI的可能解決方案允許邏輯電平在校準(zhǔn)系統(tǒng)側(cè)自我調(diào)整,只要已知沿電源線的電阻和恒定電壓降。這通常是這種情況,因?yàn)檫@些組件是客戶實(shí)施的固定保護(hù)電路的一部分。此外,如果電源線中沒有恒定的電壓降或電阻,則可以將這兩個(gè)元件設(shè)置為0,而不會(huì)影響理想的OWI電壓電平。
在此解決方案中,我們通過電源引腳解決OWI通信的挑戰(zhàn):
1.功率放大器為器件提供電源,并以求和放大器配置傳輸數(shù)據(jù)。
2.將電壓添加到理想的OWI電壓電平可抵消電壓降,從而在器件的VDD引腳上產(chǎn)生OWI規(guī)定的電壓電平。使用傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器的特定設(shè)計(jì)將確定需要添加到OWI信號(hào)的恒定電壓和IR降。
概要
在本文中,我們討論了傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器的校準(zhǔn),并比較了用于此校準(zhǔn)過程的不同通信接口。我們概述了OWI優(yōu)于其他接口的優(yōu)勢(shì)以及OWI通信背后的主要原則。最后,我們解決了OWI通信在電力線上的挑戰(zhàn),并提出了克服這些挑戰(zhàn)的解決方案。
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