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引言 随着计算机网络技术、专用集成芯片技术和现场总线技术的不断发展,对工业用电度表的计量精度和电量数据传输实时性的要求在不断提高。我国目前电力机车上装备的电度表基本上都是传统的机械式电度表,虽然机械式电度表存在抗干扰和抗震动性好的优点,但是其精度差,电量数据需要人为读数不能实时传输等弊端。ade7755是ad7755的增强版,解决了ad7755的f1、f2与cf端输出不同步以及低功率下无输出的问题。也即ad7755在负载在8-13ma时f1、f2无输出而cf有输出,在小于8ma的负载下两者均无输出,造成较大计量误差。两者在其他方面基本没有差别,先ad7755已经停产,ade7755的数据手册基本沿用以前的ad7755,略有改动而已。ade7755是一种高准确度电能计量集成电路,其技术指标超过了iec1036规定的准确性要求。ade7755只在模数转换器(adc)与基准源中使用模拟电路,所有其他信号处理(如相乘舆滤波)都使用数字电路,这使ade7755在恶劣的环境下依然能保持较高的准确度和长期稳定性。ade7755引脚f1和f2以较低频率形式输出有功功率平均值,能直接驱动机电式计度器或mcu接
工业用电价格高 ,在用电高峰期,往往因负荷过大而导致断电,而且工业用电的电压往往高于居民用电,也容易把家中的电器烧坏,存在极大的安全隐患。另外,如果断电后相当长的时间内难以恢复供电!据统计,仅电力部门的抄表队伍人数就数以万计,且人为方式弊端多,工作效率低,给管理部门造成了人力、物力、时间上的极大浪费。为了适应社会的需要,保证用户安全、合理、方便地用电,对传统的电表和用电的管理模式进行改造,使之符合社会发展的需要就显得很有必要。为了改进现有机车上使用的电度表,根据美国ad公司推出的电量计量专用芯片ade7755,提出了一种新型的电量计量方案。根据本方案设计的电度表除具有精度高、抗干扰和电量数据能够实时传输的功能外,还具有可以修改电度表初值的优点。 硬件电路设计 目前广泛使用机械式、电磁型和机电型等电度表普遍存在一个不能实时传输电量数据的缺陷,且各自又有或精度差或抗干扰能力差等弱点。作者结合当前普遍流行的现场总线技术和ad公司的ade7755电量计量专用芯片以及飞利普公司的p87c591单片机,提出了一种能实现数据实时传输且具有抗干扰能力的电量计量方案。总体电路框图如图1所示: 图1
摘 要:以国产芯片pl3201为核心,采用ade7755为计量芯片设计实现单相智能电表。该设计克服了以往必须采用采集器才能对用户数据采集的远程抄表系统的技术难题。其特点在于直接采用电力线通信,不需再进行专线安装,降低了产品研发成本。 0 引 言 随着我国工业化的发展,居民用电不断增长,用户电表数目也随之以数倍速度增加,电力公司面临着巨大的抄表困难。在广大农村,居民居住相对分散,有时抄表员需要费好几天才能抄完一个村庄的电表,而且还有可能出现漏抄;在城市,居民居住聚集,面对高层的居民楼需要工作人员爬上爬下挨家挨户抄表,这不仅费时费力,而且还给用户日常生活造成了一定的影响。因此,如何在不影响用户的情况下快速、准确、可靠地抄表,已经成为电力部门和用户的一种共同需求。为此,该设计将低压电力线载波通信技术和扩频通信技术相结合,设计出具有远程抄表功能的单相智能电表。 1 电力线载波与扩频通信技术 我国在高压电力线上的通信技术世界领先,技术已经非常成熟。然而在低压(220v)电力线上载波通信仍然存在许多技术难题,如何克服低压电力线上特有的高阻抗、高噪声、高污染是开发人员最为关心的问题。在
停电一次电子式电能表的显示字轮驱动将漏计1——15个脉冲,由于数采器具有掉电保持功能,可以准确记录cf端输出的每个脉冲;在小负荷(负载电流小于表计启动电流一定程度)状态下,表计几乎不计度,而cf端仍有脉冲输出,数采器照常在计度。最终表象为数采器抄读数总是大于电表显示数,实际上是电子式电能表漏计了用电量。 美国模拟器件公司(analog devices公司)怎么说? 我们可以到analog devices公司(美国模拟器件公司)的网站:www.analog.com上去查看,该公司已经推出ade7755芯片可以全面替换ad7755芯片,同时ad7755芯片已经废止,根据该公司网站上的公开资料分析,ade7755芯片解决了小电流负荷下的非线性误差问题,但掉电情况下出现的漏计脉冲问题仍然存在。 用了这种电表来实现集中抄表该怎么办? 用ad7755芯片生产的电子式电能表,存在以上缺陷是固然的,这种电表用在集抄中,表象为一个月数采器抄读数比电表显示数大2——10度(视不同表计类型、不同容量、不同用电负荷而不尽相同),这个差值实际上就是表计漏计掉的用电量。这种电表用于集抄中出现这种现象后,为保证
摘要:介绍美国ateml公司新型专用电能量测量专用芯片组at73c500/501的性能指标和工作原理;给出采用此芯片组的电参数测量模块应用设计要点和抗干扰设计方法,并利用pc机编写自动参数校准软件,实现快速精确配置模块测量系数;实现简单通用的智能电参量测量模块。 近向年来,国外许多ic设计制造公司推出了系列电参量(针对工频电网的电压、电流、有功、无功、频率等参数)测量的专用芯片,如cs5460a、ade7755、at73c500/501等。利用它们可以方便实现单相、三相电能表的设计,达到很高的测量精度,同时大幅降低产品成本。 这些不同的电参量测量芯片功能各有侧重,性能各有所长。我们在使用这些芯片过程中,发现不少特殊问题,并针对这些特点设计了通用的智能电参量测量模块。本文根据实际应用at73c500/501过程中出现的问题,对该芯片的应用进行了深入探讨,给出相应解决办法;同时,设计了高效的电参量测量模块校准软件,实现电参量测量模块自动、快速生产调试。 1 at73c500/501芯片简介 1.1 芯片性能指标 at73c500/c501为美国atmel公司2000年推出的电能测量专用芯片
出采用模拟技术的电表计量芯片。 "当时恰逢国家推出城乡电网改造计划",该人士回忆说,使用计量芯片的电子式电表很快取代了原先的机械式电表。而作为供应商的上海贝岭,市场份额一度飙升至90%以上,"1998、1999前后每年出货量大概都在一千万片以上"。 2000年,拥有50多年历史的美国adi公司进入中国,推出了采用数字技术的计量芯片。与上海贝岭采用的模拟技术相比,数字产品的测量精确度更高,因此颇受电力系统的青睐。当年,adi生产的"ade7755"计量芯片获得了江苏省电力局的率先指定。 2001年以后,电力系统招标开始全面指定使用adi的芯片产品。与此同时,国内企业开始调整技术策略,转而投向对数字计量芯片的研发。2002年,包括上海贝岭,杭州士兰微电子股份有限公司(600460.sh)、复旦微电子股份有限公司(8102.hk)、珠海炬力集成电路设计有限公司(nasdaq:acts)均开始向市场提供采用数字技术的计量芯片。 "刚开始我们的产品落后于adi,但2002年以后,国内产品无论性能还是成本都与a
提供一种难得的发展前景——一方面从技术上使他们的产品加速投放市场;另一方面降低成本,使下一代产品具有保持其竞争力的特点。”adi公司精密信号处理部产品线总监pat o’doherty说。“去年业界电能表的销量超过一亿块,而且随着这个数字不断攀升,我们相信ade7100和ade7500系列能够满足对高效、高集成度解决方案不断增长的需求。” 适合于带有lcd显示器的电能表 高度集成度ade7100和ade7500系列为带有lcd显示的电能表提供了一种soc解决方案。这两系列产品将adi公司的源于ade7755的计量内核与智能电池管理电路相结合,其中包括一个内置电池开关和一个独立的状态机。这些器件具有功耗电流仅1.2 μa的低功耗电池模式,其功耗比同类解决方案至少降低40%,同时还允许电能表在停电时保持关键的功能——例如监视温度和主电源电压。 带有lcd显示器的电能表的安装推动全球电能表的发展。为了顺应这种发展趋势,ade7100和ade7500系列集成了一个能满足所有室外气候条件的工业温度范围技术指标要求的lcd驱动器。由数模转换器(dac)控制的片内电荷泵允许设计工程师在3.3 v电源电压条件下
耗,输入电压范围,emc测试等方面提出了详细要求。下面分别探讨简单的单相纯计量表、单相多功能表、三相电度表的电源设计方法和应注意的问题。 2 单相电子电度表的电源设计 单相电子电度表中纯计量表和多功能电表,对电源的需求有所不同。 2.1 单相纯计量表的电源设计 单相纯计量表一般只含有一个基本的计量单元,一个电子计度器,一个发光二极管和脉冲输出口等,整机耗电一般不超过50mw,采用低成本的串联阻容降压电路即可满足整个电度表的供电需求;有的计量ic只需要单一+5v电源供电,如ade7755等,如图1所示。而有的计量ic需要±5v或±2.5v双电源供电,如bl0932、sa9602m等,如图2所示。 ? 图1 单 电 源 供 电 图2 双 电 源 供 电 输入电路的电阻r1(或r1、r2)要采用品质较好的金属膜电阻或水泥电阻,功率2~5w,阻值100~820ω;降压电容c2(或c5)采用高质量的高压金属化聚丙烯电容,一般0.22~0.47μf,耐压应≥ac 250v,电容的容量过大会引起视在功率超标。 当计量脉冲驱动计度器时,计度器的步进电机瞬间会
准确的时钟和时控电路。因为晶体振荡器的振荡频率稳定度很高,故一般用它作为电能表时钟电路的时基。时基经分频产生秒信号;秒信号经计数产生分、时等时钟信号。时控部分将时间信号分段,控制尖控门、峰控门、谷控门或平控门的开与关,实现电能的分时多费率计量。 3.2 硬件 多费率电能表的硬件结构框图如图2所示。一块电能表通常由测量单元、时钟、单片机、显示器/计数器、存储器、电源、通信接口和操作键等几部分组成。 测量单元 测量有功/无功电能并将其转换成对应的电能脉冲。静止式电能表常围绕ade7755、bl0955、cs5460a等芯片构成测量单元。 时钟 多费率电能表中必须设置准确的实时时钟,保证时段的正确切换。实时时钟分硬时钟和软时钟两种。硬时钟不需要单片机干预就能产生秒、分、时、日、月、年等时间/日历数据,并能自动进行闰年补偿等。软时钟利用单片机内部或外部的定时中断,由软件程序对其计数,计算出实时时间。 多费率电能表常使用硬时钟芯片,因为单片机万一出现故障不会影响时钟的正确工作。常用的时钟芯片有rtc4553aa、ds1307、ds1338、mc146818等。 单片机 接收用电
限,但毕竟来之不易。从抄表传输信道方面讲,从诱人的电力线载波传输,到拉专线的485总线方式,再到无线抄表,各有千秋,各有成果,不在本文的讨论范围。本文只探讨表计方面问题。 二、表计的发展历程 表计,包括电表、水表、煤气表、热量表、冷气表、其中电表应用最广也最早,迄今为止,抄表系统最大成果就是电表的抄表已经比较成熟稳定,这个成果非常来之不易。从最早的用户加光电管、霍尔元件改装机械表,到表厂生产带脉冲的机械表,再到全电子式电子表的广泛应用,甚至电子式电表还经历了不准确的ad7755芯片到有准确脉冲的ade7755芯片两个过程,抄表系统终于能够比较准确的抄电表了。其中,最为关键的是有准确脉冲输出的电子式电表的应用,它统一了表计脉冲输出方式,使各个厂家的抄表系统都可采用,而且简单,稳定。可见抄表系统中表计性能是非常关键的。 可是,当把电子表的成功经验运用到水表、气表、热量表、暖气表上,也不是那么简单的事。先是水表,由于水表本身有安装环境、水锤现象等特殊的问题,要输出简单、准确的脉冲又似乎不太容易,于是,人们又提出了智能水表的概念,将表计脉冲计数部分内嵌到表计本身里边,对外按照一定的协议直接传送表计读数,有人
ade7755和ade7752 ade7755的电压通道的外围电路和ade7752电压通道的外围电路有什么不同? 它们的电流通道呢?
请问ade7755跟ade7757可以直接代换吗请问ade7755跟ade7757可以直接代换吗
我有microchip新推出电能计量芯片mcp3905的资料 完全兼容ade7755 mcp3905比ade7755更佳稳定. 我的nsn pangjiaoya@hotmail.com
定时去查询脉冲电平,脉宽持续一定时间就是一个脉冲。电表都有脉冲常数的,不同的电压电流规格有不同的脉冲常数,有这个脉冲常数就限定脉冲宽度,dl/t614标准一般要求80ms。所以在采脉冲时,可以定时比如10ms去查询脉冲的电平信号,如果采集的高电平持续30ms ~ 130ms就算是计数到一个脉冲。现在很多计量芯片如ade7755.html">ade7755,ade7758等都是输出脉冲,cpu采集脉冲到配合脉冲常数,就可以得出电量,再配合时钟,可以做多费率电能表。时下比较火爆的单相居民峰谷表:ade7755+mcu+rtc+lcd,它就是数脉冲计量的。我有时要电表走字(计量电量,以便让抄表终端来抄),没有找到负载的情况下,就是找个脉冲发生器连到脉冲灯处,或者用镊子短接。哈哈哈哈。
求救:关于电表中的按键开关.自己最近在作一个电表,用ad公司的ade7755和单片机来实现,其中要用到按键开关,完成功能是,按下去两根线就接到一起,但是不知道应该用什么器件可以完成,因为要用到16个,比较多,布版比较复杂,希望各位高手可以指教一下,最好封装比较小一些.可以给我发邮件arise.wei@126.com,或者qq联系(358131127)认证的话,发电表就可以了.也希望作电表的各位,可以和我讨论.