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Chip Set Solution for Watt-Hour Mete...
ATMEL [ATMEL Corporation]
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Analog-to-Digital Converter, 16-Bit
ETC
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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组。其中at73c501为a/d变换芯片用于测量前端信号采样;at73c500为dsp芯片,根据at73c501的采样数据完成电参量的计算。使用这两种芯片配合工作测量三相电参数个有如下特点: *满足iec1036一级精度要求; *使用外部温度补偿的参考电源,满足iec687的0.5和0.2级精度; *测量三相有功功率、无功功率、视在功率和电能; *测量功率因数、电网频率、电压和电流有效值; *多相或单相运行; *接口灵活,具有8位微处理器接口、8位状态输出、8路脉冲输出; *支持增益和相位校准; *支持
2 的频率进行采样,每采样512次经数字滤波后输出一次采样结果,从而实现整周期同步采样和跟踪滤波。测量50hz工频信号时,每周期采样64次,压控振荡器的中心频率设计值约为50×64×1024=3.2768mhz,最高输出频率约为3.9mhz。 2.3 单片机控制电路 atmega 8515单片机具有高速和丰富的内部硬件资源的特点。从而提高了本装置的数据处理能力并简化了外围电路。 频率的测量是用单片机的icp捕获单元测量工频方波信号的周期而得到;用spi同步串行口[5]高速读取at73c501a/d转换器的采样数据;用内部eeprom来保存各通道的增益和相位的标定参数。 单片机通过spi同步串行通讯口读取at73c502的a/d采样数据。由于at73c502是按其内部定时控制电路的控制产生同步脉冲clkr和发送数据data,其数据传送波特率可高达1.6m位/秒。 因此,单片机的spi同步串行通讯口设置为从动方式。当一次a/d转换完成后,at73c503的cak输出一个正脉冲信号,该信号作为单片机int0的中断请求信号。当单片机响应中断后,置片选信号cs高电平后,at73c