以太网电子电路设计图集锦TOP8—电路图天天读(95)
3850GN 是一款高性能、双通道同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件所运用的一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,最大限度地降低了功率损失和电源噪声。OPTI-LOOP补偿使得能够在一个宽输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3850GN 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。其 4V 至 30V 的宽输入电源范围涵盖了大多数电池化学组成和中间总线电压。
用于每个控制器的独立 TK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
下面由一片LTC3850GN组成的DC-DC电路图:
根据板上DC电压的路数和电流需求,可以由一片或者多片LTC3850GN组成多路DC-DC来满足板上的需求。同时可以根据需求每路可以输出0-20A的电流。
TOP8 双CAN总线与以太网监控电路
目前最常用的现场总线为CAN总线,CAN总线以可靠性高、成本低、应用灵活等诸多优点,已广泛应用于智能通信网络中,但收发器驱动能力的限制不适合远距离数据传输及远程控制。而以太网技术成熟、通信速度快、软硬件产品丰富和外围技术支持全面,可以利用网络进行远距离通信,但在工业控制中仍然存在部分问题尚未解决。结合CAN总线与以太网自身的优缺点,本文研究了适用于船舶监控系统基于双CAN总线与以太网的现场监控模块,该模块可安装于配电开关柜内,能够就近进行电流、电压及开关状态信息的采集,独立进行数据处理,实现测量、保护、控制等功能。能够通过冗余双CAN总线与其他智能节点进行通信,并且通过以太网上传重要数据给监控台,协助监控台完成监测和控制功能。作为配电网络与监控网络连接的纽带,具有很好的开发应用前景。
在现场监控模块中,大量的现场实时数据需要采集和处理,并及时、迅速地向集中监控台传输,即向集中监控台提供整个控制过程的具体数据,同时还要完成判断处理并通过输出模块发送各种控制命令,考虑到其功能复杂程度,采用了DSP+FPGA双控制器的硬件方案,其硬件结构原理参见图1。
1) A/D芯片 该系统采用AD7865作为A/D芯片,该芯片为高速14位A/D转换器,同时采样4个输入通道,并具有4个采样、保持放大器。其优点在于能够真正实现多路信号的同步采样,并保持各通道信号的相位关系。具有片内时钟、读写允许逻辑、多种通道选择方式以及内部精确的2.5V参考电压,使得其与高速处理器的接口变得非常简单。本系统共配置了4片AD7865,能同步采样多达16路模拟量数据。
2) 电磁隔离 所有开关量的输入输出均采用电磁隔离技术,可有效提高抗干扰能力,本系统选择了16片4路集成电磁隔离芯片ADUM1410,使得该模块能同时完成多达32输入,32路输出的数据采集。
3) FPGA 该系统以EP1C6PQ240作为系统的辅控制芯片,该芯片有5980个逻辑单元,嵌入式存储块有一列M4K块,每个M4K块可以组成各种存储器,包括双端口、单端口RAM、ROM和FIFO等,I/O单元包含一个双向I/O缓冲器和三个寄存器,具有2个锁相环和8个独立系统时钟,芯片管脚数为240个, 可用管脚数为185个。FPGA主要完成数据输入输出控制及数据预处理功能。所有的开关量信号送入FPGA,所有的模拟量信号经A/D芯片转换为数字信号后也送入FPGA,FPGA需要向A/D芯片提供控制信号来控制A/D芯片的读写,所有的数据由FPGA预处理后供DSP读取。
4) DSP 该系统以TMS320LF28335作为主控制芯片[4~5],该芯片为低功耗、高性能的32位芯片,其内部集成了多种功能模块,不但包括多种通信接口, 且同一种通信接口的数量不止一个,如SCI串口有3个,CAN口有2个,只需增加简单的外围器件即可实现扩展功能。DSP主要完成数据处理、逻辑控制及通讯功能。由于FPGA已将大量数据做了预处理,且本系统中DSP与FPGA的16位地址线和16位数据线均相连,采用并行数据传输,DSP只要通过简单的指令即可快速读取所需要的开关量和模拟量值,为状态监控及故障诊断功能提供基础。
5) CAN通信 大多数嵌有CAN控制器的控制芯片只有一个CAN控制器,如果希望系统具有双CAN接口,则需要外接一个CAN控制芯片,增加了硬件成本,电路结构更复杂。
而本系统使用的DSP芯片中嵌有两个CAN控制器,因此只要将两个CAN控制器分别外接CAN驱动器就可以实现与两条独立的CAN总线连接。图2以
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