DE19947501C5 - Aktuator-Sensor-Interface-Slave - Google Patents
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Abstract
Aktuator-Sensor-Interface-Slave (1) mit zwei Anschlüssen (2, 3) zum Anschluss des Aktuator-Sensor-Interface-Slaves (1) an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4), wobei die Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4) gleichzeitig Energie und Datensignale überträgt, wozu einer Gleichspannung ein AC-Datensignal aufmoduliert ist, mit einem Aktuator-Sensor-Interface-IC (7), mit einer Ein-/Ausgangsschaltung (8, 9) mit mehreren Aus- und Eingängen (10, 11) zum Anschluss von Aktuatoren (12) und/oder Sensoren (13), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Anschlüssen (2, 3) und dem Aktuator-Sensor-Interface-IC (7) ein Transformator (14) zur galvanischen Trennung zwischen der Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4) und den Aktuatoren (12) und/oder Sensoren (13) vorgesehen ist, über den die aufmodulierten AC-Datensignale übertragen werden, und dass zusätzlich zu den beiden Anschlüssen (2, 3) zum Anschluss an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4) Anschlüsse (18, 19) für eine externe Spannungsquelle vorgesehen sind.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Aktuator-Sensor-Interface-Slave mit zwei Anschlüssen zum Anschluss des Aktuator-Sensor-Interface-Slaves an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung, mit einem Aktuator-Sensor-Interface-IC, mit einer Ein-/Ausgangsschaltung und mit mehreren Aus- und Eingängen zum Anschluss von Aktuatoren und/oder Sensoren.
- Vor mehreren Jahren haben eine größere Anzahl namhafter Aktuator-, Sensor- und Steuerungshersteller sowie zwei Hochschuleinrichtungen mit der industriellen Gemeinschaftsentwicklung eines Aktuator-Sensor-Interface-Systems begonnen, welches als AS-Interface-System bezeichnet wird; nachfolgend wird für Aktuator-Sensor-Interface stets abgekürzt AS-Interface gesagt. Das AS-Interface-System wird als neuartige Schnittstelle für die industrielle Kommunikation eingesetzt und belegt den Bereich unterhalb der bisherigen Feldbussysteme. Es verbindet analoge und/oder binäre Aktuatoren und Sensoren über eine Sammelleitung mit der ersten Steuerungsebene, z. B. einer SPS oder einem PC.
- Das AS-Interface-System besteht aus mehreren AS-Interface-Slaves, einem AS-Interface-Master und einer AS-Interface-Leitung. Kernstück des AS-Interface-Slaves ist ein AS-Interface-Chip mit einem AS-Interface-IC, mit dem die Aktuatoren bzw. Sensoren an die AS-Interface-Leitung digital angekoppelt werden. Der AS-Interface-Chip wird konstruktiv entweder in ein Modul eingebaut, an das dann konventionelle Aktuatoren und Sensoren angeschlossen werden, oder er wird direkt in den Aktuator bzw. Sensor eingebaut; es wird von Sensoren/Aktuatoren mit externem ASI bzw. mit integriertem ASI gesprochen. Der AS-Interface-Master bildet die Schnittstelle zwischen den Aktuatoren/Sensoren und dem Kern der Steuerung, beispielsweise einer SPS oder einem PC. Die AS-Interface-Leitung ist im Allgemeinen ein ungeschirmtes Zwei-Leiter-Flachbandkabel oder ein Standard-Rundkabel, über das gleichzeitig Energie und Signale übertragen werden. In jedem Abfragezyklus werden Informationen vom Master zu jedem Slave und zurück seriell übertragen. Sie können als Ein- oder als Ausgabedaten benutzt werden (vgl. ”ASI Das Aktuator-Sensor-Interface für die Automation”, W. Kriesel, O. W. Madelung, Carl Hanser Verlag München Wien, 1994).
- Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich insbesondere mit AS-Interface-Slaves zum Anschluß von Sensoren/Aktuatoren mit externem ASI. Diese AS-Interface-Slaves weisen eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen auf, wobei diese galvanisch von der AS-Interface-Leitung getrennt sein müssen. Die galvanische Trennung zwischen der AS-Interface-Leitung, d. h. dem AS-Interface-Netz, und externen Geräten ist jedenfalls dann Pflicht, wenn mit einer externen Spannung für die externen Geräte, insbesondere für Aktuatoren, gearbeitet wird.
- Bei bekannten AS-Interface-Slaves erfolgt die galvanische Trennung entweder innerhalb der Ein-/Ausgangsschaltung oder zwischen dem AS-Interface-IC und der Ein-/Ausgangsschaltung (vgl. ”ASI Das Aktuator-Sensor-Interface für die Automation”, Seite 60, Bild 3.7). Als Trennbauelemente zur Realisierung der galvanischen Trennung werden dabei insbesondere Optokoppler verwendet, die bei geringer Anforderung an die Übertragungsgeschwindigkeit kostengünstig und als Mehrfachkoppler erhältlich sind. Da die Zykluszeit des AS-Interface-Systems beim Vollausbau eines Systems mit 31 Slaves bei 5 ms liegt, die Ausgangs- bzw. Eingangssignale an den AS-Interface-Slaves somit nur alle 156 μs übertragen werden, sind derartige ”Standard-Optokoppler” ausreichend. Soll das AS-Interface-Slave mehrere Ein- und Ausgänge aufweisen, sind bei den bisherigen AS-Interface-Slaves auch mehrere Optokoppler erforderlich. Dadurch treten zum einen Platzprobleme auf, wenn eine in der Regel festgelegte Größe für das Gehäuse des AS-Interface-Slaves nicht überschritten werden soll, erhöhen sich zum anderen mit der Anzahl der notwendige Optokoppler auch die Kosten für das AS-Interface-Slave. Diese Probleme erhöhen sich zum einen mit der Anzahl der Ein-/Ausgänge des AS-Interface-Slaves, zum anderen mit der Anforderung, auch schnellere Signale von hochfrequenten Sensoren auswerten zu können, da dann teurere Optokoppler mit einer größeren Bandbreite von beispielsweise 1 Mhz verwendet werden müssen, die nur als Einfachkoppler erhältlich sind.
- Im Übrigen ist eine störsichere und leistungsarme Übertragungseinrichtung für die Anlagenautomatisierung zur Steuerung und Überwachung von Feldgeräten bekannt (vgl. die
DE 39 27 973 A1 ), bei der elektronische Einrichtungen vorgesehen sind, an die jeweils nur ein Feldgerät anschließbar ist. Bei dieser bekannten Übertragungseinrichtung werden durch Kondensatoren auf eine Leitung aufmodulierte Daten kapazitiv ausgekoppelt, die Kondensatoren führen jedoch nicht zur einer galvanischen Trennung zwischen der Leitung einerseits und einer Stromwandlerschaltung, einem MODEM-Gerät, einem Mikrokontroller und dem Feldgerät andererseits. Die elektronische Einrichtung ist nämlich nicht nur über zwei Kondensatoren mit der Leitung verbunden, sondern zunächst und um wesentlichen über zwei zu der Stromwandlerschaltung führende Anschlüsse. Da die Stromwandlerschaltung mit dem MODEM-Gerät und dem Mikrokontroller und dieser wiederum mit dem Feldgerät verbunden ist, findet bei der bekannten Übertragungseinrichtung keine galvanische Trennung zwischen der Leitung und dem Feldgerät statt. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das eingangs beschriebene AS-Interface-Slave derart weiterzuentwickeln, dass auch der Anschluss von einer Vielzahl von Aktuatoren oder/und Sensoren kostengünstig möglich ist, insbesondere auch der Anschluss von Sensoren mit hochfrequenten Sensorsignalen.
- Diese Aufgabe ist mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, dass zwischen den Anschlüssen und dem Aktuator-Sensor-Interface-IC ein Trennbauelement zur galvanischen Trennung zwischen der Aktuator-Sensor-Interface-Leitung und den Aktuatoren und/oder Sensoren vorgesehen ist. Durch die Verlagerung des Trennbauelements vor den AS-Interface-IC ist unabhängig von der Anzahl der Ein- bzw. Ausgänge nur noch ein einziges Trennbauelement erforderlich.
- Als Trennbauelement wird ein Transformator verwendet, wobei dem Transformator ein Gleichspannungsentkopplungsnetzwerk, insbesondere ein Kondensator, in Reihe vorgeschaltet ist. Der Transformator muss dabei eine Durchschlagfestigkeit von mindestens 500 V zwischen der Primärseite- und der Sekundärseite haben. Da dem AS-Interface-Informationssignal eine Gleichspannung von z. B. ca. 30 V überlagert ist, wird dem Transformator der Kondensator als Gleichspannungsentkopplungsnetzwerk in Reihe vorgeschaltet. Der Transformator, der nur einen geringen Gleichstromwiderstand hat, liefert somit einen hinsichtlich der Mindestimpedanz ausreichend hohen Wechselstromwiderstand und der Kondensator – der nur einen geringen Wechselstromwiderstand hat – liefert den ausreichend hohen Gleichstromwiderstand.
- Vorteilhafterweise wird dem Kondensator eine LED und eine Diode parallel geschaltet. Die LED dient dabei als Indikator, um dem Benutzer den korrekten Anschluss des AS-Interface-Slaves an die AS-Interface-Leitung zu signalisieren, während die Diode als Verpolschutz für die LED dient.
- Erfindungsgemäß weist das AS-Interface-Slave zusätzlich zu den beiden Anschlüssen zum Anschluss an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung zwei Anschlüsse für eine externe Spannungsquelle auf. Diese externe Spannungsquelle dient dann zum einen zur Versorgung aller Schaltungsteile des AS-Interface-Slaves, insbesondere des AS-Interface-ICs, zum anderen zur Versorgung der an die Ausgänge des AS-Interface-Slaves angeschlossenen Aktuatoren.
- Im Einzelnen gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, das erfindungsgemäße AS-Interface-Slave auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche sowie auf die Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen
-
1 eine Schaltungsskizze eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen AS-Interface-Slaves und -
2 eine Variante eines Teils der Schaltung gemäß1 . -
1 zeigt eine Schaltungsskizze eines AS-Interface-Slaves1 als Teil eines AS-Interface-Systems. Der AS-Interface-Slave1 ist über zwei Anschlüsse2 ,3 mit einer AS-Interface-Leitung4 verbunden, die den AS-Interface-Slave1 mit einem AS-Interface-Master5 verbindet. Über die AS-Interface-Leitung4 wird sowohl die Energieverteilung an die einzelnen AS-Interface-Slaves1 als auch der Datenverkehr vom AS-Interface-Master5 zum AS-Interface-Slave1 bzw. umgekehrt abgewickelt. Hierzu ist die AS-Interface-Leitung4 mit einem Netzwerk6 verbunden. Kernstück des AS-Interface-Slaves1 bzw. des die Elektronik aufnehmenden AS-Interface-Chips ist das AS-Interface-IC7 . Das AS-Interface-IC7 ist mit einer Ausgangsschaltung8 und einer Eingangsschaltung9 verbunden, die wiederum mit Ausgängen10 bzw. mit Eingängen11 verbunden sind und an die Aktuatoren12 bzw. Sensoren13 angeschlossen werden können. - Zur galvanischen Trennung zwischen der AS-Interface-Leitung
4 und den Aktuatoren12 bzw. Sensoren13 ist ein Transformator14 zwischen den Anschlüssen2 ,3 und dem AS-Interface-IC7 angeordnet. Der Transformator14 überträgt somit das auf der AS-Interface-Leitung4 aufmodulierte AC-Datensignal. Da der Transformator14 nur einen sehr geringen Gleichstromwiderstand hat, ist dem Transformator14 ein Kondensator15 , welcher einen hohen Gleichspannungswiderstand hat, zur Gleichspannungsentkopplung in Reihe vorgeschaltet. - Dem Kondensator
15 ist eine LED16 und eine Diode17 parallel geschaltet, wobei die LED16 als Indikator dient, um dem Benutzer den korrekten Anschluss des AS-Interface-Slaves1 an die AS-Interface-Leitung4 zu signalisieren. Die Diode17 dient lediglich als Verpolschutz für die LED16 . Ein Aufleuchten der LED16 zeigt dem Benutzer somit die Betriebsbereitschaft des AS-Interface-Slaves1 und das Vorhandensein von DC-Spannung auf der AS-Interface-Leitung4 . - In dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist das AS-Interface-Slave
1 zusätzlich zwei Anschlüsse18 ,19 zum Anschluss einer externen Spannungsquelle auf. Eine solche externe Spannungsquelle mit z. B. 24 V wird in der Regel dann benötigt, wenn das AS-Interface-Slaves1 mehrere Ausgänge10 und mehrere Eingänge11 aufweist, an die mehrere Aktuatoren12 und Sensoren13 angeschlossen werden sollen, wobei insbesondere die Aktuatoren12 häufig eine höhere Stromaufnahme brauchen als ihnen über die AS-Interface-Leitung4 zur Verfügung gestellt werden kann. Zur Hochfrequenzentkopplung der externen Spannungsquelle von der AS-Interface-Leitung4 sind Induktivitäten20 ,21 vorgesehen. - Im übrigen ist im dargestellten Ausführungsbeispiel ein Transistor
22 vorgesehen, der zur Einhaltung der Impedanz des AS-Interface-Slaves1 bei Ausfall der externen Spannung dient, weil bei Wegfall dieser externen Spannung die geringe Impedanz des AS-Interface-ICs7 im AS-Interface-Netz, d. h. an den Anschlüssen2 ,3 wirksam würde. Hierdurch würde das AS-Interface-Netz unter Umständen unzulässig belastet. - Im Ausführungsbeispiel vorgesehene Zener-Dioden
23 ,24 und25 dienen als Schutzbeschaltung für das AS-Infterface-IC7 bei transienten Spannungsimpulsen. Die Zener-Diode23 sperrt positive Störspannungsspitzen, während die Zener-Diode24 negative Störspannungsspitzen begrenzt. Durch die Zener-Diode25 wird die Spannung an der Anode der Zener-Diode24 auf minimal –0,7 V und maximal +39 V begrenzt. Dadurch liegen am Pluseingang26 des AS-Interface-ICs7 minimal 0 V – und somit mehr als die zulässigen 0,5 V – an. - Ein im Ausführungsbeispiel eingangsseitig vorgesehenes Filter
27 dient ebenso wie die Induktivitäten20 und21 zur Hochfrequenzentkopplung der externen Spannungsquelle. - Schließlich dient ein Kondensator
28 zur Stabilisierung der Spannung der im Einzelnen nicht dargestellten externen Spannungsquelle, die an die zusätzlichen Anschlüsse18 ,19 angeschlossen bzw. anzuschließen ist. Stabilisierung meint dabei, dass beim Senden von – von den Sensoren13 kommenden – Sendeimpulsen unerwünschte Spannungseinbrüche vermieden werden. -
2 zeigt einen Teil der in1 dargestellten Schaltungsskizze des erfindungsgemäßen AS-Interface-Slaves1 . Der Unterschied zwischen der Schaltung gemäß1 und der Schaltung gemäß2 besteht darin, dass bei der Schaltung gemäß2 der Kondensator28 dem Transformator14 und dem AS-Interface-IC7 parallel geschaltet ist. Auch bei dieser Schaltung dient der Kondensator28 zur Stabilisierung der Spannung der externen Spannungsquelle, wie zuvor erläutert. - Das erfindungsgemäße AS-Interface-Slave
1 ist besonders in vorteilhafter Weise einsetzbar bei einer Ausführung eines AS-Interface-Slaves1 mit mehreren Eingängen10 und mehreren Ausgängen11 , wobei die Eingänge10 zum Anschluss von Sensoren13 mit hochfrequenten Signalen, beispielsweise zum Anschluss von Drehgebern mit 200 kHz-Signalen vorgesehen sind. Insbesondere kann ein solches AS-Interface-Slave1 vier normale Eingänge, vier schnelle Eingänge für Drehgeber und vier Ausgänge aufweisen.
Claims (7)
- Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) mit zwei Anschlüssen (2 ,3 ) zum Anschluss des Aktuator-Sensor-Interface-Slaves (1 ) an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4 ), wobei die Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4 ) gleichzeitig Energie und Datensignale überträgt, wozu einer Gleichspannung ein AC-Datensignal aufmoduliert ist, mit einem Aktuator-Sensor-Interface-IC (7 ), mit einer Ein-/Ausgangsschaltung (8 ,9 ) mit mehreren Aus- und Eingängen (10 ,11 ) zum Anschluss von Aktuatoren (12 ) und/oder Sensoren (13 ), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Anschlüssen (2 ,3 ) und dem Aktuator-Sensor-Interface-IC (7 ) ein Transformator (14 ) zur galvanischen Trennung zwischen der Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4 ) und den Aktuatoren (12 ) und/oder Sensoren (13 ) vorgesehen ist, über den die aufmodulierten AC-Datensignale übertragen werden, und dass zusätzlich zu den beiden Anschlüssen (2 ,3 ) zum Anschluss an eine Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4 ) Anschlüsse (18 ,19 ) für eine externe Spannungsquelle vorgesehen sind. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem Transformator (14 ) ein Gleichspannungsentkopplungsnetzwerk vorgeschaltet ist. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass dem Transformator (14 ) ein Kondensator (15 ) in Reihe vorgeschaltet ist. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Induktivität (20 ) zur Hochfrequenzentkopplung der externen Spannungsquelle von der Aktuator-Sensor-Interface-Leitung (4 ) vorgesehen ist. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktivität (20 ) als Drossel ausgeführt ist. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Trennbauelement und dem Aktuator-Sensor-Interface-IC (7 ) Dioden als Schutzbeschaltung des Aktuator-Sensor-Interface-IC (7 ) vorgesehen sind. - Aktuator-Sensor-Interface-Slave (
1 ) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Dioden Zener-Dioden (23 ,24 ,25 ) vorgesehen sind.
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R026 | Opposition filed against patent | ||
R026 | Opposition filed against patent |
Effective date: 20130118 |
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R034 | Decision of examining division/federal patent court maintaining patent in limited form now final | ||
R206 | Amended patent specification | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |