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因此,本设计选用ti公司的高精度ads8364为ad转换芯片,并以tms320f2812型dsp为控制核心,被测数据经过信号调理和同步采样后再进人数据处理单元。其采样原理如图3所示。 模拟通道输入采用差分输入方式来减少共模干扰,并采用电压基准芯片ad780来提供2.5 v的电压基准。其电路图如图4所示。 由于电力系统中的电压电流信号一般不能直接送到a/d器件的输入端进行转换,而要先经过降压和信号调理等预处理。因此,本设计采用sct254fk精密电流互感器来将电流信号转化为电压信号。其额定输入电流为5 a,额定输出电流为2.5 ma。信号调理电路如图5所示。图中,调整反馈电阻r1和r2的值可得到所需要的电压输出。电容c2及可调电阻r3是用来补偿相移的。电容c3和c4是400~1000 pf的小电容,主要用以去耦和滤波。两个反接的二极管d1和d2用以保护运算放大器。运算放大器视精度要求而定,本文使用精度和稳定性都比较好的op07。 ad的启动信号由dsp的时钟输出通过cpld给出,同时,cpld还将
别经过变压和信号调理,以使其变为适合采样的信号,再进入采样模块。采样模块要对高速交变模拟信号进行采集,因此,本设计选用ti公司的高精度ads8364为ad转换芯片,并以tms320f2812型dsp为控制核心,被测数据经过信号调理和同步采样后再进人数据处理单元。 模拟通道输入采用差分输入方式来减少共模干扰,并采用电压基准芯片ad780来提供2.5 v的电压基准。 由于电力系统中的电压电流信号一般不能直接送到a/d器件的输入端进行转换,而要先经过降压和信号调理等预处理。因此,本设计采用sct254fk精密电流互感器来将电流信号转化为电压信号。其额定输入电流为5 a,额定输出电流为2.5 ma。信号调理电路如图5所示。图中,调整反馈电阻r1和r2的值可得到所需要的电压输出。电容c2及可调电阻r3是用来补偿相移的。电容c3和c4是400~1000 pf的小电容,主要用以去耦和滤波。两个反接的二极管d1和d2用以保护运算放大器。运算放大器视精度要求而定,本文使用精度和稳定性都比较好的op07。 ad的启动信号由dsp的时钟输出通过cpld给出,同时,cpld还将译码ad的片内寄存器地址,以将