超越隔離 低成本隔離數(shù)字連接
直接電流調(diào)制
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/98098.htm這個(gè)方案適用的應(yīng)用對(duì)于速度的要求不像序列化,解調(diào)和協(xié)議處理那么關(guān)鍵,它由MCU順序執(zhí)行指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于初級(jí)端隔離電路的穩(wěn)定表現(xiàn),我們使用了一種簡(jiǎn)單的直接電流調(diào)制技術(shù),它具有較高的可靠性和一致性,且無(wú)需高性能的MCU。圖2顯示了直接電流調(diào)制是如何工作的。
在左面,當(dāng)開(kāi)關(guān)閉合時(shí),通過(guò)電感 (變壓器初級(jí)端)的DC電流由如下公式所得:
E = L * di / dt 其中
E = 電感上的電壓
L = 電感
di = 電感的DC電流
dt = 充電時(shí)間
變壓器的初級(jí)線圈感應(yīng)系數(shù)可以被算作是操作頻率、供電電壓和所需的最大DC電流的函數(shù)。在“開(kāi)通”時(shí)間內(nèi)變壓器上儲(chǔ)存的能量在“關(guān)閉”時(shí)間內(nèi)被轉(zhuǎn)移到次級(jí)端,這同開(kāi)關(guān)電源的原理比較類似。
現(xiàn)在事情變得有趣了。當(dāng)變壓器次級(jí)端上的消耗的電流被反應(yīng)到初級(jí)端,改變了變壓器初級(jí)端上的DC損耗,這種變化是可以被檢測(cè)到的。
圖3 說(shuō)明了我們是怎樣利用這種變化的。利用這種變化實(shí)現(xiàn)了一種兩級(jí)電流調(diào)制的硬件協(xié)議。當(dāng)隔離端準(zhǔn)備傳送一個(gè)數(shù)據(jù)包時(shí),它用Frame標(biāo)志位發(fā)信號(hào)給解調(diào)端。 Isync 代表 當(dāng)Frame標(biāo)志位開(kāi)啟時(shí),在初級(jí)端的額外增加的平均電流。 在隔離端發(fā)出序列數(shù)據(jù)流后,F(xiàn)rame標(biāo)記被關(guān)閉,用信號(hào)通知解調(diào)器端數(shù)據(jù)傳輸周期結(jié)束了。
直接電流調(diào)制波形
圖 3
評(píng)論