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作者:[smwr2] 发布时间:[2024-06-09 02:49:05]

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导语--上篇文章我们对模拟芯片中非常重要的一类细分行业即电源管理芯片进行了简单的介绍,本篇文章,我们将对另一类重要的模拟芯片细分行业即信号链进行梳理。完成信号链芯片的介绍,也意味着完成了集成电路芯片的后一块拼图,让我们开始吧。上篇文章在介绍模拟芯片的功能时,我们引入了一张图,在此有必要把这张图再放一遍,如下图所示,居中的电源管理芯片提供系统运行所需的电源转换。除此之外,图中进行信号预处理(包括放大、滤波、隔离等)、预处理完成的再加工(包括运算、比较、转换等)、加工完的功率放大等功能的芯片就是信号链芯片。

3. 接口产品:可用于电子系统之间的信号传输,封装好的信息传输的各种接口协议(包括满足 RS RS485 等多种协议标准)的接口产品。 模拟信号在模数转换并处理后可通过数模转换直接输出,也可以输出到接口进行传输,接口主要类型包括以太网接口、USB接口等。接口产品的典型应用如适用于各个行业电子系统的打印接口;适用于监控安全行业的控制和调试接口等;通信行业的背板时钟以及控制信号的传送接口等。

整个测试系统以VT工具链为核心, 通过CANoe软件配置PXI系统, 设置软件接口 与硬件通道的映射, 建立总线信号测试环境、 硬线信号测试环境的测试工程;Studio软件建立测试工程环境, 与CANoe测试工程关联, 将总线信号、 硬线资源通道、 射频信号变量、 机器视觉相关变量全部加载到vTestStudio中, 然后由vTestStudio编辑完成测试脚本导入到CANoe测试环境中, 即可进行自 动测试。

包括给装置供电的电源板卡、中央处理器(center processing unit, CPU)板卡、环流信号监测板卡、电压行波监测板卡、电流行波监测板卡、对时板卡,各板卡均通过高速总线相连,并通过高速总线传递信息。监测定位装置可以外接采样所需的高频传感器、环流传感器和母线电压互感器(potential transformer, PT)次信号。其中,高频传感器可以根据现场情况配置局部放电高频传感器或电流行波传感器,接入电流行波监测板卡后经过处理形成局部放电信号或电流行波信号。单台监测定位装置多支持24条配电网电缆的环流信号、电流行波信号或局部放电信号的接入,还可支持两段母线相和零序电压行波信号的接入。

DAC转换器从基本原理可分为电流求和型和分压器型两大类。在电流求和型中,需要产生一组支路电流,让它们数量之间的比例与进制数中每一位的权重成正比,当数字量输入时,将与其中取值为“1”位对应的支路电流相加,就得到与输入数字量成正比的输出电流信号,电流经过电阻便可以转换为电压输出信号。权电阻型、权电流型、倒T形电阻网络DAC均属于电流求和型DAC。在分压器型中,用输入数字量每一位去控制分压器中的一个或一组开关,使接至输出端的电压与输入的数字量成正比,分压器可用电阻分压器(如开关树形DAC)或电容分压器(如权电容网络DAC)。

该平台在以下现场的环境条件下, 可以确保安装及长期稳定正常工作。相对湿度:小于90%;1 ) VT机箱及板卡。为测试系统的核心, 主要包括VT机箱、 VN1640模块、 VT数字量板卡、 VT模拟量板卡、 VT负载板卡、 VT故障注入板卡、 CAN/LIN板卡等。板卡覆盖的功能包含:数字I/O、 模拟I/O、 PWM I/O、 输出电阻控制、 模拟温度、 油量等特殊传感器、 收发CAN/LIN报文等, 可为被测模块提供输入激励信号, 并能对模块输出信号进行采集监控。

图7 动模试验系统结构分别设置故障点1,距试验电缆首端375m处;故障点2,距试验电缆首端450m处。信号发生器分别输出脉冲信号到故障点1和故障点2来模拟电缆故障。两台配电网电缆故障监测定位装置分别在电缆首端和尾端采集行波信号,利用同步时钟源对两台装置进行时钟同步。首端和尾端的行波信号接入示波器,可以测定电缆的行波波速为206.8m/μs。在每个故障点均进行若干次测试,分别进行首端、尾端的单端行波测试和双端行波测试,其中次行波测距结果见表2。表2 行波测距结果(单位: m)测试结果表明,无论是单端行波测距还是双端行波测距,测距误差均小于10m,双端测距相比单端测距误差更小,能够满足配电网电缆故障定位精度在20m以内的需求。

用于采集局部放电信号;高频传感器和监测定位装置之间通过同轴电缆相连。该监测方案可以对电缆终端头和电缆本体进行局部放电监测。当局部放电的幅值、频次有异常变化时,监测系统及时发出报,还可通过监视局部放电信号的长期变化趋势,进行趋势报,在电缆故障前提前发出告。

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