ZHCAEM1 October   2024 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2AFE881H1 HART 调制解调器
    1. 2.1 AFE881H1 HART 变送器
    2. 2.2 详细的原理图
      1. 2.2.1 输入保护
      2. 2.2.2 启动电路
      3. 2.2.3 电压转电流级
      4. 2.2.4 电压转电流计算
      5. 2.2.5 HART 信号传输
      6. 2.2.6 HART 输入保护
      7. 2.2.7 电流消耗
      8. 2.2.8 HART 变送器板
      9. 2.2.9 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 远程变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4其他 TI HART 调制解调器设计
  8. 5总结
  9. 6鸣谢
  10. 7参考资料

电压转电流计算

OPA333 驱动对 LOOP+ 电流的控制并设置 I2 来保持 LOOP– 电压。由于电阻器的比率,i2 是 i 1 的 1000 倍。ILOOP– 等于 I1 加 I2,ILOOP– 是 I1 的 1001 倍。

请注意,原始原理图具有与 40.2kΩ 电阻器并联的大电阻。并联电阻可将电流增益轻微减小至 999 比 1,ILOOP– 等于 VOUT/100。

DAC 代码直接映射到流经环路的电流。由于 DAC 的输出电压范围为 0.3V 至 2.5V,因此该电压将映射到 3mA 至 25mA 的环路电流。由于环路电流基于 DAC 电压,因此可以将该电流设置为 DAC_CODE 的函数。

方程式 5. ILOOP– = VOUT / 100
方程式 6. ILOOP– = [(DAC_CODE / 216) × 2.2V + 0.3V] / 100

表 2-1 显示了不同的 DAC 代码值以及这些值如何映射到以毫安为单位的环路电流。选择环路电流 3.375mA 和 21.75mA 作为传感器错误指示器电平。

表 2-1 转换为电压输出的 DAC 代码值和环路电流设置
输出条件 DAC 编码 DAC 输出 (V) 环路电流 (mA)
DAC 最小值 0x0000 0.3 3
误差低 0x045D 0.3375 3.375
范围内的最小值 0x0BA2 0.4 4
范围内的中标度 0x68BA 1.2 12
范围内的最大值 0xC5D1 2.0 20
误差高 0xDA2E 2.175 21.75
DAC 最大值 0xFFFF 2.5 25