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ade7753是adi最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△adcs、一个数字积分器(在ch1上)、一个参考电压源,一个温度传感器,能对电压、电流有效值(rms)计算,有功、无功和视在能量的测量(图1)。实际上ade7753是一个电能计量片上系统(soc)的芯片。图1 ade7753内部困构1 性能优良的内嵌数字积分器 ade7753的片内数字积分器能以优良精度的数字积分作用, 实现在频域内,将-20db/10倍频程衰减和一种固定的-90(相移作用。数字积分器的相频响应和幅频响应非常接近于理想情况。片内数字积分器提供直接接口到di/dt微分电流传感器,从而省去了外部的模拟积分器,因而保证极好的长时间稳定性,与高精度的电压、电流通道相位匹配。di/dt微分电流传感器彻底消除了锰铜分流器不能完全隔离、存在寄生电感的缺点,也消除了传统的电流互感器的相位误差和大电流时过饱和的缺点,而且成本非常低廉,是理想的新一代的电流传感器,有望在宽量程、大电流、高精度的电能表中据优势地位。基于电流传感器的选择,可以关断和打开这个积分器。 2
密钳形电流互感器,在不断电、不改变计量回路的情况下,检测计量装置、电能表及互感器的误差。显示瞬时检测状态下的一次电流、二次电流、电压、互感比。具有光电采样和手动采样、脉冲输入3种测量方式。精度等级达到0.2级。具有低频脉冲信号输出,方便送检。不需另接电源。同时,为了兼顾城市和农村电网中的应用,在满足功能外设计还要考虑到室外操作环境、方便携带及大范围的电压变化等因素以适应现场监测的要求。 1.2 系统总体组成 如图1所示,系统以arm控制器s3c44b0x为核心,采用2片电能计量芯片ade7753同时对一次、二次回路的电压电流输入进行测量,配合电能表的脉冲输入,可同时计算出计量装置综合误差、电能表误差以及互感器误差。由arm嵌入式控制器驱动65万色彩色液晶显示模块及4×4矩阵键盘实现人机交互界面。微型热敏打印机可打印输出的误差参数及日期。为了适应宽电压应用的要求,采用ac/dc开关电源及dc/dc电源模块为系统供电。 1.3 工作原理 首先应将精密钳型互感器分别夹在被测负载的一次、二次电流回路。根据被测电能表的不同及测量环境条件的限制,可选取自动方式和手动方式进行检
,数字电能表发展迅猛,中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发展期过渡,居民新增表、网改轮换表以及对外出口的推动使电能表仍有巨大的市场容量。同时电能表也从普通功能型向长寿命、高精度、分时段、多功能、网络化等高科技含量和高附加值的方向发展。 align="right" border=0 >class="maintext"> 图1:单相多功能电能表功能框图。单相多功能电能表 本文介绍的方案的电能计量芯片选用美国adi公司的ade7753。ade7753集成了2路16位δ-σadc、高性能dsp、电压基准及温度传感器等电路,在1000:1动态范围内误差小于0.1%;提供有功、无功及视在电能、电压、电流有效值及波形采样等数据;功率、相位及输入失调可实现数字校准;在环境条件变化很大和长时间使用条件下,采用专利技术的adc及dsp仍能保证高精度。实时时钟(rtc)选用epson公司的rx8025,单片机每隔一段时间根据环境温度的变化对rx8025的内置晶体进行补偿,以实现高稳定高精度的实时时钟。 下面对基于以上芯片方案在单相多功能电能
设计的zigbee节点是星型结构中最简单的双节点网络,即由一个协调器节点和一个rfd节点组成。其中,zigbee每个节点的硬件均由两部分构成:电能测量与处理部分和无线接收/发送部分。而硬件具体实现的功能则由烧写入单片机的程序来决定。无线抄表系统的硬件结构如图1所示。 图1 无线抄表系统硬件结构框图 电能测量与处理模块的工作原理 电能数据采集模块的核心是美国adi公司的一款高精度单相有功电能计量芯片ade7753。该芯片集成了数字积分、参考电压源和温度传感器。它提供了一个和有功能量成比例的脉冲输出(cf)和数字系统校准误差电路(通道偏置校准、相位校准及能量校准)。该芯片适用于单相电路中有功功率、无功功率和视在功率的测量。 ade7753有电流和电压两个通道,共两路模拟量输入,分别是电流通道v1p、v1n和电压通道v2p、v2n。电压信号经可编程放大器(pga)放大和模数转换器进行a/d转换变为数字信号,然后,电流信号经电流通道内的高通滤波器hpf滤除dc分量并数字积分后,与经相位校正后的电压信
11月11日讯,analog devices公司推出比以前的产品更精确的单相电表集成电路ade7753和多相电表集成电路ade7758.由非线性负载所引起的无功能量,需要能源供应商给用户提供比通常用瓦特小时(有效能量)电表测量的更多电压-安培数.能够测量无功能量能防止收入的损失,改善能源生产能力的管理.ade7753和ade7758是基于adi的业界一流的有固定dsp功能的高分辨率adc技术.dsp能实现所有必要的能量测量计算,使数据管理和监视功能可用低成本的微处理器.这种结构简化了电表的设计,以前是依靠微处理器来进行复杂的计算.降低代码开发能大大地降低成本,加快产品走向市场.ade7758有2阶sigma-delta adc,设计用于中等范围的三相电表.对每一相,芯片测量无功,有效和表观能量以及均方根(rms)电压和rms电流.这些测量通过串行口进行存取,允许进行全部自动化数字校准.ade7758能和各种传感器接口,包括电流变压器和di/dt电流传感器如rogowski线圈.和adi的其它ade系列产品一样,ade7758能提供精确的有效能源的测量,在整个动态范围1000:1内,增益误差小于0.1
1引言
ADE7753是ADI最新1款功能先进的数字电度表电路,这是1种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、1个数字...
ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个...
引言 ade7753是adi最新1款功能先进的数字电度表电路,这是1种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△adcs、1个数字积分器(在ch1上)、1个参考电压源,1个温度传感器,能对电压、电流有效值(rms)计算,有功、无功和视在能量的测量(见图1)。实际上ade7753是一个电能计量片上系统(soc)。 图1 ade7753的内部结构 2性能优良的内嵌数字积分器 ade7753的片内数字积分器能以优良精度的数字积分作用,在频域内实现-20db/10倍频程衰减和固定-90°相移。数字积分器的相频响应和幅频响应非常接近于理想情况。片内数字积分器提供直接接口到di/dt微分电流传感器,从而省略外部的模拟积分器,保证极好的长期稳定性,与高精度的电压、电流通道相位匹配。di/dt微分电流传感器彻底消除了锰铜分流器不能完全隔离、存在寄生电感的缺点,也消除了传统的电流互感器的相位误差和大电流时过饱和的缺点,而且成本非常低廉,是理想的新一代电流传感器,有望在宽量程、大电流、高精度的电能表中占优势地位。基于电流传感器的
的结构、工作原理和应用。 关键词:传感器;电能表;微分 电能表的容量正在向大电流需求方向发展,如美国家用电能表的电流检测范围从几个ma到200a,南美发展中国家巴西也要求电能表的电流检测范围从几个ma到100a。现有的电能表电流传感器——低阻锰铜分流器、电流互感器和霍尔效应传感器已经不能满足这样大跨度范围采集的需要,一个体积小巧而对大小电流参数都能及时采集的新型电流传感器di/dt微分电流传感器应运而生。这种电流传感器与adi最新推出的带有片内数字积分器、功能先进的数字电能表芯片ade7753、ade7759十分匹配。di/dt微分电流传感器具有较宽的动态检测范围,能处理电流波形中丰富的谐波成分。ade7753、ade7759的片内数字积分器能直接接收di/dt微分电流传感器信号。 di/dt微分电流传感器基于rogowski线圈原理,这是一个与传输初级电流的导线发生互感的电感器。rogowski线圈通常由空芯线圈构成,因而在理论上不存在磁滞、饱和或非线性问题。rogowski线圈电流传感器由环绕一根长直导线排列的、匝数为n的矩形空心线圈组成,并且线圈与该导线中
关于ade7753的功率测量问题看了ade7753的资料,现要用它测量有功功率,无功功率和视在功率,但是发现ade7753的寄存器只有存储能量的,没有存储功率的寄存器,而我并不需要测量能量,不知哪位用过这个芯片测量功率,有什么好的方法,请指教。
ade7753测量功率的方法看了ade7753的资料,现要用它测量有功功率,无功功率和视在功率,但是发现ade7753的寄存器只有存储能量的,没有存储功率的寄存器,而我并不需要测量能量,不知哪位用过这个芯片测量功率,有什么好的方法,请指教。
初来乍到 请教ade7753的一些问题!我在作毕设,对于手头的这块芯片不是很熟悉——ade7753 在网上找到一些资料,可是对于新手来说看懂很困难,请问有那位大虾用过这个片字,给我点指教,先谢拉!!
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电子式电能表常用电能计量芯片哪位仁兄,见过《电子式电能表常用电能计量芯片》一书,书中有ade7753,ade7758的中文资料,觉得资料如何,能否提供ade7753,aed7758的资料,可以付款 qq:343712012,peak_u@163.com