《電子技術應用》
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離散量信號處理的現狀及趨勢
2016年電子技術應用第3期
王 泉1,2,謝運祥3,惠曉強1,2
1.中航工業西安航空計算技術研究所,陜西 西安710068; 2.集成電路與微系統設計航空科技重點實驗室,陜西,西安710068;3.西安翔騰微電子科技有限公司,陜西 西安710068
摘要: 在電子控制領域,離散量處理電路一直是重要的基本組成部分。伴隨著微電子技術的發展,離散量處理電路也在逐步向著小型化、高集成度、智能化方向發展。全文從離散量概念入手,通過對比國內外離散量處理電路的發展現狀,根據我國實際發展需要對未來我國離散量處理電路的發展趨勢進行了展望。
關鍵詞: 離散量處理 智能化
中圖分類號: V243.1
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.03.001
中文引用格式: 王泉,謝運祥,惠曉強. 離散量信號處理的現狀及趨勢[J].電子技術應用,2016,42(3):2-4.
英文引用格式: Wang Quan,Xie Yunxiang,Hui Xiaoqiang. The present situation and trend of discrete quantity signal processing[J].Application of Electronic Technique,2016,42(3):2-4.
The present situation and trend of discrete quantity signal processing
Wang Quan1,2,Xie Yunxiang3,Hui Xiaoqiang1,2
1.AVIC Computing Technique Research Institute,Xi′an 710068,China; 2.Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Integrated Circuit and Micro-System Design,Xi′an 710068,China; 3.Xi′an Xiangteng Microelectronics Technology CO.,LTD,Xi′an 710068,China
Abstract: The dispersed quantity processing circuit is important basic components in the field of electronic control. The dispersed quantity processing circuits are also gradually to miniaturization, high integration, intelligent direction, with the development of microelectronics technology. This paper introduce the dispersed quantities firstly, compare the discrete quantity processing circuit development present situation at home and abroad, discuss the future trend of development on dispersed quantity processing circuit according to the actual development needs.
Key words : discrete quantity signal processing;intelligent

0 引言

    在現代電子控制系統中,大量的指示燈狀態、開關閥門狀態、電機轉動等信息都是通過離散量來進行表征,而離散量都是通過計算機進行控制的[1]。作為控制電路中的重要組成部分,離散量處理電路正在隨著微電子技術的發展從傳統的較復雜的分立元器件搭建電路向著更加簡單、安全、可靠的集成電路方向發展[2]

    本文從離散量概念出發,對離散量處理電路國內外發展現狀進行簡要的論述,最后根據國內微電子技術的發展態勢展望離散量處理電路在中國的發展方向。

1 概述

    自然界產生的信號,宏觀上為模擬量[3],對模擬量信號進行抽樣得到的信號就是離散量信號。離散量是只有兩個狀態的開關量的集合。離散量信號通常劃分為“地/開”、“電壓/地”和“電壓/開”(開指開路狀態)三種類型,其中電壓根據系統要求不同可以是+10 V、+15 V、+28 V等形式。

    離散量信號開關狀態的認知和應用推動著計算機科學技術的發展,奠定了第三次科技革命的基礎。同時離散量的概念在現代工業自動化控制中有著重要的意義。它把零散的信息根據邏輯關系有規律地整合起來,便于工業計算機計算、存儲、處理和傳輸,有時也把無邏輯關系的開關量信息整合以便于通信傳輸。近年來隨著離散量信號在工業控制、汽車電子、航空電子領域的廣泛應用,其使用數量的規模也在大幅度增加,更簡便、更安全、更可靠的離散量處理技術正在悄然地發生著改變[4]

2 國內離散量處理電路發展現狀

    國內離散量處理電路分為兩大類:輸入型離散量處理電路和輸出型離散量處理電路[5]。輸入型離散量電路主要用于計算機等控制器采集外部狀態指示,開關狀態等信息信號的處理,保證信號的準確性。輸出型離散量處理電路主要用于計算機等控制器輸出狀態控制信息驅動負載,增加控制器的驅動帶載能力[6]。電子控制系統中,通用離散量轉換示意圖如圖1所示。下面分別對輸入離散量和輸出離散量進行闡述。

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2.1 輸入型離散量處理電路發展現狀

    參考文獻[2]提出:離散量輸入處理電路的一般處理流程為:外部輸入高壓大電流信號經過隔離及雷電防護后,降壓濾波消抖,最后由計算機總線讀入,離散量輸入具有BIT自檢測能力。

    目前,行業內離散量輸入處理電路實現方式主要有隔離型離散量輸入電路和非隔離型離散量輸入處理電路。兩種實現方式不同,但都是通過分立元器件搭建電路。 隔離型離散量輸入處理電路一般由光耦和分立電阻電容搭建形成,優點是可以實現外部輸入離散量與內部采集電路的電氣隔離,但缺點也很明顯,如體積、重量、復雜度對內部電路的影響,光耦器件受環境因素影響帶來的導通電流變化等。加之系統輸入離散量類型不統一,尤其是對于多路離散量輸入時,需要搭建符合各類型離散量電路,電路拓撲參數各異,不易于維護,且電路繁雜,占用很大布板面積。

    非隔離型離散量輸入處理電路一般有兩種實現方式:由分立阻容器件搭建的電路和由比較器與阻容搭建的電路。分立阻容器件搭建的電路設計簡單,價格低廉,但器件眾多,可靠性差,更改閾值繁瑣,輸出形式單一;基于比較器與阻容器件搭建的電路閾值可以精確設置,并且同類型離散量可以使用相同處理電路,閾值更改較分立阻容器件更改簡便,但同樣具有體積龐大,使用器件數量多等共性缺點[4]。

    綜上所述,目前國內離散量輸入處理的方式主要以分立器件實現,因此體積龐大,使用器件數量多,維護及更改設計都較為不便。

2.2 輸出型離散量處理電路發展現狀

    離散量輸出處理電路一般處理流程為:將輸出離散量信號鎖存在固定時間段內輸出,再將輸出信號隔離并進行放大,以匹配負載驅動門限,同時輸出離散量信號具有異常監控和保護功能(如雷電防護、過流過壓過熱保護等)[7]。

    目前,在電子控制領域內輸出型離散量處理的方式有隔離型和非隔離型兩種,與輸入型離散量處理方式相同,也多通過分立器件搭建處理電路。下面具體介紹。

    (1)隔離型離散量輸出。該類型電路一般是通過繼電器與驅動三極管組成,輸出離散量信號由驅動三極管將輸出電流放大后再驅動繼電器實現輸出,繼電器種類眾多可實現不同輸出電流要求的離散量輸出,該種電路實現了輸出離散量的隔離,且電路設計簡單,但是由于是繼電器與分立阻容器件搭建,依然擺脫不了體積大、重量增加等共性問題,且繼電器輸出電路的異常保護設計比較困難,輔助性電路太多[8]。

    (2)非隔離型離散量輸出。該類型電路一般使用在小電流離散量輸出場合,由總線鎖存驅動電路與達林頓晶體管搭建,控制簡單且有小型化集成電路可用,同時還可以驅動感性負載,但是該類型電路驅動電流較小,無法實現內外電路的隔離,如果需要異常保護也需要增加輔助電路,相對也占用板面積資源[9-10]。

    綜上所述,目前國內的離散量輸出處理電路主要以分立器件實現,其體積大、保護電路設計復雜且輔助電路較多。

3 國外離散量信號處理的發展現狀

    上世紀90年代,國外學術界和工業界針對離散量信號實現繁瑣的共性問題已展開積極的研究,目前相關產品已日趨成熟,相關研究和應用呈現以下四個特點:

    (1)對離散量信號的研究和定義趨于標準化,制定了完善的產品和試驗體系。通過對離散量航空環境、離散量信號安全性和可靠性的研究,國外相關公司和研究機構針對離散量信號定義了多項標準體系,如空中客車的ABD0100H及RTCA DO-160系列實驗性標準,對離散量信號的特征和試驗方法進行了明確定義[11-12]。

    (2)離散量信號的轉換和處理電路日趨小型化、集成化。隨著半導體技術的不斷進步,離散量信號的處理和驅動電路均可采用集成電路的設計方法實現。查找專利數據庫可知,最早的離散量集成化專利授權是1998年歐洲專利局授權給DDC,在隨后的十幾年中,DEI、HOLT等公司提供了較為完善的集成離散量轉換和處理產品[13]。

    (3)離散量信號的安全性和可靠性要求不斷提高。離散量信號由以前定義的低速、低電壓信號向高速、高電壓、高浪涌和高確定性等方向發展,相應的處理技術及防護技術不斷進步,國外已設計出片內可實現閃電防護的產品[14]

    (4)離散量信號處理技術的水平不斷提高,產品被大公司壟斷。離散量信號處理即驅動電路的集成小型化芯片實現技術與工業控制即航空應用密切相關,由于關鍵的電氣防護,大電流驅動、失效保護和故障隔離等技術不易掌握,相關產品主要被DEI、HOLT、Infineon等公司所壟斷[15]。

    綜上所述,國外離散量處理電路正在向著標準化、集成化、高可靠性、系列化等多個維度發展,產品技術趨于壟斷。

4 離散量處理電路的未來發展趨勢

    通過對上述國內與國外離散量處理方式的對比可知:目前國內離散量處理電路采用分立器件實現的方式,使用比較器芯片實現電平轉換,電阻和電容器實現RC濾波,且自檢等功能需要大量邏輯器件完成[16]。而離散量驅動方式仍采用IGBT驅動等較為簡單的方式,錯誤監控耗費資源大且監測范圍小,與國外的集成化、小型化的技術趨勢存在不小的差距。主要有:

    (1)相對國外完整的標準體系,國內至今沒有制定過離散量處理的相關標準,導致國內各單位沒有統一的接口處理方案,在電子系統集合時存在大量的沖突,導致系統低效[7]。

    (2)相對國外成熟的產品體系,國內至今沒有完整對應的產品體系可以覆蓋各控制領域的需求。

    (3)國內缺乏保證離散量信號安全性和可靠性的技術積累,在電路小型化、集成化設計及防護等方面存在技術空白。

    應對以上我國在該領域與國外的差距,未來我國針對工業控制等領域對高性能離散量信號處理的高可靠性智能化的應用需求應該做到:

    (1)創新性的研制具有自主知識產權的系列產品。目前,國內一些相關科研院所及公司已對離散量處理開展了系列研究工作。如西安翔騰微電子科技有限公司的32路離散量輸入處理芯片HKA03201等,為我國在該領域的研究發展起到很好的帶頭作用,未來仍需加大研發力度,早日實現產品系列化。

    (2)編制統一的國家標準。從國家的角度推進標準化的研制框架,完善該領域產品和試驗體系,以解決目前各種處理方案不統一的現狀,提高產品模塊的兼容性。

    (3)系統智能化發展。研制產品的用途是應用,為應對未來離散量處理小型化、系列化的趨勢,離散量處理電路不僅要著眼于自主芯片的研制更應著眼于基于芯片的離散量輸入接口全套解決方案,將同類型處理電路做到標準化、統一化。

5 結論

    本文對離散量處理國內外的發展現狀進行了對比研究,指出了離散量處理的未來發展趨勢。隨著我國工業控制智能化的發展,離散量的使用量會繼續增大。隨著信息采集可靠性需求不斷提高,我國在離散量處理領域的傳統分立器件方案必然會逐步被集成自檢測、冗余、錯誤校驗、錯誤隔離和電氣防護等智能功能的小型化高集成度的系列芯片所取代。

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