本篇文章我們要介紹一些測(cè)量電流信號(hào)的方法。大家應(yīng)該知道,多數(shù)采集卡都可以直接采集電壓信號(hào)。但4~20mA的電流信號(hào)也很常見(jiàn),那么這些電流信號(hào)要如何進(jìn)行采集分析呢?基本思路是將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào),然后再使用采集卡進(jìn)行相應(yīng)的處理。

我們將說(shuō)明兩種轉(zhuǎn)換方案,供大家參考。
二、抽樣電阻方案
第一種方案是使用取樣電阻將電流轉(zhuǎn)換為電壓。這一方案主要利用了歐姆定律,即:U=I*R。
這
在公式中我們已知電阻大小為:R。當(dāng)電流I流過(guò)電阻時(shí),就會(huì)產(chǎn)生電壓U。而電阻是一種線性元件,這樣電壓的變化就可以反應(yīng)電流的變化了。再使用采集卡采集電壓信號(hào),就完成了對(duì)電流信號(hào)的采集。關(guān)于歐姆定律具體的表述是:在同一電路中,通過(guò)某段導(dǎo)體的電流跟這段導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟這段導(dǎo)體的電阻成反比。

該定律是由德國(guó)物理學(xué)家喬治?西蒙?歐姆提出。
取樣電阻方案在實(shí)際工作中應(yīng)該如何使用呢?
我們以4-20mA的電流信號(hào)為例,它是廣泛用于傳感器/變送器領(lǐng)域的一種通用的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。

如果選擇取樣電阻方案,那么取樣電阻的阻值一般為250歐。使用歐姆定律計(jì)算一下便知道4-20mA的電流信號(hào)就被轉(zhuǎn)換為1-5V的電壓信號(hào)。所以在這樣的方案中,電阻是很重要的一個(gè)元器件。在選擇電阻時(shí)既要考慮到電阻的準(zhǔn)確性,也要考慮到電阻的溫度漂移值。它是指:溫度每變化1度所對(duì)應(yīng)的電阻值的變化量,通常用PPM(百萬(wàn)分之一)/℃為單位。倘若不方便外接電阻,Smacq也提供M2000系列的遠(yuǎn)程AI模塊,該模塊內(nèi)置有120Ω的取樣電阻。不過(guò)此模塊只適合與采樣率較低的情況。

再者,我們還要說(shuō)明一下傳感器、電阻、采集卡之間到底是如何連接的?
4-20mA的傳感器/變送器可分為二線制,三線制和四線制。它們的連接方式如下圖:

首先簡(jiǎn)單說(shuō)明四線制的連接方式:將直流電源的正負(fù)極與傳感器的正負(fù)極相連,將傳感器的正負(fù)輸出端(out+/-)連接到取樣電阻的兩端,將采集卡的任意AI通道與取樣電阻的out+端連接,將采集卡的AI Sense端與取樣電阻的out-端連接。

特別要提到一點(diǎn),當(dāng)傳感器是二線制時(shí),應(yīng)當(dāng)注意電阻的連接問(wèn)題,防止電源電流直接進(jìn)入采集卡將采集卡燒壞。在使用二線制接線方式時(shí),可以先測(cè)量一下電阻兩端的電壓是否符合采集卡量程,然后再使用采集卡采集傳感器信號(hào)。

當(dāng)然,在電流采集場(chǎng)景中還有許多非標(biāo)準(zhǔn)的電流信號(hào)需要采集。我們可以粗略地將其分為小電流采集和大電流采集。
由歐姆定律可知,當(dāng)電流較小時(shí),電阻R就要大一些。這樣產(chǎn)生的電壓才能適配采集卡的量程。如果采集環(huán)境要求采樣電阻阻值不能太高時(shí),我們就要選用一些素質(zhì)較好的,能夠測(cè)量小電壓的采集設(shè)備進(jìn)行采集。

也可以使用放大器放大電壓信號(hào),比如SRD-1004程控放大器,它的放大倍數(shù)可設(shè)置為10倍,100倍,1000倍。

當(dāng)電流較大時(shí),電阻R就要小一些。這種情況下一般會(huì)使用分流器,將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào)。

分流器其實(shí)就是一個(gè)能通過(guò)極大電流的阻值很小的電阻,以50A的分流器為例,它可以通過(guò)的最大電流是50A,滿量程輸出電壓是75mV。由此可知它相當(dāng)于一個(gè)0.0015歐的電阻。因?yàn)榉至髌鬏敵龅碾妷汉苄?,所以我們?huì)使用使用放大器來(lái)放大它的信號(hào)。
三、電流變送器方案
當(dāng)電阻不方便串入被測(cè)回路中時(shí),我們就需要用到第二種方案:使用電流傳感器將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào)。根據(jù)工作原理的不同,電流傳感器有多種分類。

這里我們主要介紹一種霍爾電流傳感器。

霍爾電流傳感器是基于霍爾效應(yīng),利用霍爾磁平衡原理實(shí)現(xiàn)對(duì)各種類型的電流測(cè)量的一種傳感器。

霍爾效應(yīng)是由美國(guó)物理學(xué)家霍爾在1879年發(fā)現(xiàn)的。

它的具體表述是:當(dāng)電流垂直于外磁場(chǎng)B通過(guò)半導(dǎo)體時(shí),載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn)。這時(shí)垂直于電流和磁場(chǎng)的方向會(huì)產(chǎn)生一附加電場(chǎng),從而使半導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢(shì)差,而這個(gè)電勢(shì)差也被稱為霍爾電勢(shì)差。

在使用霍爾電流傳感器時(shí),在輸入端通入控制電流也就是我們要測(cè)量的電流。當(dāng)有一磁場(chǎng)B穿過(guò)該器件感磁面,則在輸出端出現(xiàn)霍爾電勢(shì)?;魻栯妱?shì)的大小與控制電流和磁通密度的乘積成正比,通過(guò)測(cè)量霍爾電勢(shì)的大小就可以間接測(cè)量載流導(dǎo)體電流的大小。這種電流傳感器經(jīng)過(guò)了電-磁-電的絕緣隔離轉(zhuǎn)換,比較安全。但它是一種有源器件,需要外部供電,所以使用上不如取樣電阻方便。
而在一些特殊應(yīng)用中,被測(cè)電流的頻率會(huì)很高,但是一般的電流傳感器的帶寬只有20k左右,無(wú)法滿足高頻率響應(yīng)的要求,這個(gè)時(shí)候就可以選擇電流探頭。

它的頻率響應(yīng)比較高,可以達(dá)到幾十兆的帶寬,但是電流探頭的使用成本也要高很多。
在后續(xù)的實(shí)驗(yàn)中,我們將分別使用電阻和電流傳感器,完成對(duì)電流信號(hào)的采集。
四、第一組實(shí)驗(yàn)
在這組中,我們會(huì)使用取樣電阻將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)。需要的實(shí)驗(yàn)設(shè)備有:電阻、USB-3123數(shù)據(jù)采集卡、直流電源。

實(shí)驗(yàn)中以直流電源模擬傳感器發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),電阻使用的是高精度低溫漂的阻值為250?的電阻。下面開(kāi)始連線,首先將電源的正負(fù)極連接到電阻兩端,電源設(shè)置成電流4mA,電壓24V。啟動(dòng)電源,用萬(wàn)用表測(cè)量電阻兩端的電壓大小,這一步是為了確認(rèn)電阻與電源之間正常連接,防止燒毀采集卡。

關(guān)閉電源后將電阻的正極與采集卡的AI 0相連,將電阻的負(fù)極與采集卡的AI Sense端相連,然后將AI Sense端與AGND相連,最后將采集卡與電腦連接。

打開(kāi)采集卡軟件,調(diào)整軟件設(shè)置。
選擇單端模式,

勾選AI 0通道,其他設(shè)置均不變。

設(shè)置坐標(biāo)為不自動(dòng)調(diào)整y標(biāo)尺,

并將標(biāo)尺設(shè)置為-10~10。點(diǎn)擊啟動(dòng)。

可以看到數(shù)據(jù)此時(shí)位于零坐標(biāo)點(diǎn),

將電源電流調(diào)整至4mA,采集卡采集到的數(shù)據(jù)為1V。

電源電流調(diào)整為20mA,采集到的數(shù)據(jù)則為5V,采集結(jié)果與之前計(jì)算的情況一致。

通過(guò)取樣電阻我們就可以把電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)了。
五、第二組實(shí)驗(yàn)
接著我們要完成的實(shí)驗(yàn)是,使用數(shù)據(jù)采集卡檢測(cè)220V、50Hz的交流電信號(hào),做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的目的是要和開(kāi)關(guān)電源相連的交流電信號(hào)做對(duì)比,觀察這兩個(gè)交流電信號(hào)的波形有何異同。實(shí)驗(yàn)用到的設(shè)備有,功率為50W、阻值為1k?的水泥電阻,額定電流為2A的電流傳感器,USB-3123數(shù)據(jù)采集卡,輸出電壓為±15V的開(kāi)關(guān)電源。

一起看一下電路是如何搭建的,將水泥電阻與電源直接串聯(lián),電流通過(guò)電阻從電流傳感器的NI+端流入,NI-端流出,電流傳感器副邊的+15V與-15V端口分別于開(kāi)關(guān)電源的V1端和V2端相連,公共地(0V)端與電源開(kāi)關(guān)的COM端連接,輸出端(M)與采集卡的Ai0端相連。將Ai Sense端與開(kāi)關(guān)電源的COM端連接,并且將采集卡的Ai Sense與AGND短接,最后將采集卡與電腦連接。

打開(kāi)采集卡軟件,連接采集卡后設(shè)置相關(guān)參數(shù)。選擇單端模式,勾選Ai0通道,修改采樣率為10000Sa/s,其它參數(shù)不變。

將縱坐標(biāo)設(shè)置為-5~5,并取消自動(dòng)調(diào)整縱坐標(biāo),調(diào)整橫坐標(biāo)為0~100。為開(kāi)關(guān)電源供電,點(diǎn)擊啟動(dòng)。

可以看到數(shù)據(jù)在0坐標(biāo)上,為水泥電阻通入交流電后,數(shù)據(jù)在±0.8之間波動(dòng)。放大畫(huà)布可以看到一個(gè)明顯的正弦波形。

接下來(lái)我們看看電流傳感器是怎樣使用的,需要用到的實(shí)驗(yàn)設(shè)備有:兩個(gè)直流電源、兩個(gè)電流傳感器、一個(gè)水泥電阻和一張數(shù)據(jù)采集卡。

首先說(shuō)明一下各個(gè)器件的參數(shù)及功能,左邊的開(kāi)關(guān)電源輸出±15V的電壓,它的主要作用是為電流傳感器提供電源;右邊的開(kāi)關(guān)電源輸出±24V的電壓,它的主要作用是作為測(cè)試電流,我們可以看到這個(gè)設(shè)備的輸入與輸出,分別與兩個(gè)電流傳感器串聯(lián);下方電流傳感器的額定電流是2A,它測(cè)量的是±24V開(kāi)關(guān)電源設(shè)備的輸入,也就是220V、50Hz的交流電;上方傳感器的額定電流是5A,它測(cè)量的是通過(guò)水泥電阻的電流;水泥電阻的參數(shù)是:額定功率50W(瓦),阻值12?;采集卡使用的依然是USB-3123數(shù)據(jù)采集卡。
接著我們說(shuō)明一下各設(shè)備間的連線,電流傳感器的副邊有4個(gè)端口分別是:電源正(+15V)、電源負(fù)(-15V)、輸出端(M)、公共地(0V)。我們將電源正端(+15V)與電源V1端連接,將電源負(fù)端(-15V)與電源V2端連接,將輸出端(M)與采集卡的模擬輸入端口(AI)連接,將公共地(0V)與電源的COM端連接。
需要注意的是,實(shí)驗(yàn)中使用了兩個(gè)電流傳感器。我們將與交流電連接的電流傳感器的輸出端與采集卡的AI 0端口連接,將與直流24V連接的電流傳感器的輸出端,與采集卡的AI 7端口連接,兩傳感器副邊其他端口的連線都相同。另外,在將電流傳感器串入電路中時(shí),要使用傳感器的原邊,也就是標(biāo)有NI+、NI-的一邊。串聯(lián)時(shí),電流從NI+端流入,NI-端流出。
實(shí)驗(yàn)中的水泥電阻作為負(fù)載使用,直接與開(kāi)關(guān)電源串聯(lián)。我們可以計(jì)算一下這一電路中的電流值,電源輸出電壓24V,電阻12?,所以電路中電流的大小為2A。傳感器的額定電流5A,輸出電壓為5V,所以采集卡采集到的電壓應(yīng)為2V,我們可以看看最后的采集結(jié)果是否相同。
采集卡的連接方式是:將其AI Sense端與供電電源的COM端相連,并將AI Sense端與AGND端短接,以上就是各實(shí)驗(yàn)設(shè)備的連線方式。

下面打開(kāi)軟件連接采集卡并設(shè)置相關(guān)參數(shù):選擇單端模式;勾選AI 0和AI 7通道;

采樣率設(shè)置為10000,其他設(shè)置不做修改;將軟件橫坐標(biāo)設(shè)置為0~1000,縱坐標(biāo)設(shè)置為-5~5并取消自動(dòng)調(diào)整坐標(biāo)。點(diǎn)擊啟動(dòng),開(kāi)關(guān)電源沒(méi)有接通時(shí),電流傳感器沒(méi)有檢測(cè)到電流,采集卡采集值為0。

啟動(dòng)電源,我們會(huì)看到軟件中有波形輸出,

放大波形,可以看到交流電在±3V左右上下波動(dòng),直流電則穩(wěn)定在2V,與預(yù)估值一致。

通過(guò)與之前實(shí)驗(yàn)中交流電信號(hào)的對(duì)比,我們能清楚的看到兩個(gè)電信號(hào)波形間的差別。
以上內(nèi)容就是Smacq提供的電流信號(hào)轉(zhuǎn)電壓信號(hào)的方案。希望您可以點(diǎn)贊、收藏、轉(zhuǎn)發(fā)。
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