內置振蕩器的電能測量芯片ADE7757及其應用

發(fā)布時(shí)間:2010-8-30 15:16    發(fā)布者:techshare
關(guān)鍵詞: ADE7757 , 電能測量 , 內置振蕩器
1 概述

ADE7757是美國AD公司推出的高精度電能測量集成芯片。與原有的同系列ADE7755相比,其芯片引腳較少,且內置了一個(gè)精確的振蕩器電路來(lái)給芯片提供時(shí)鐘。這就使得使用ADE7757的儀表省掉了外部晶體或者共振器,因此可以降低總體成本。

該芯片的內部電路除了ADC和參考電路是模擬電路外,其余均為數字電路,因此芯片在長(cháng)時(shí)間與極端工作條件下具有卓越的穩定性與精度。

ADE7757可在低頻輸出引腳F1、F2上輸出平均有功功率,并可直接驅動(dòng)一個(gè)機電計數器或與MCU的接口。而高頻CF邏輯則可輸出用于校準的瞬時(shí)有功功率。ADE7757的基本特性和參數如下:

● 帶有片內振蕩器,可作為時(shí)鐘源;

● 精度高,且與50Hz/60Hz的IEC521/1036標準兼容;

● 邏輯輸出引腳REVP可用來(lái)指示可能的接線(xiàn)錯誤或負功率;

● 帶有片內電源監視器;

● 采用單5V電源,功耗較低;

● 采用交流輸入。

2 內部結構及引腳功能

ADE7757是16腳SOIC封裝,圖1為其內部結構框圖,各引腳的功能見(jiàn)表1所列。

  

  

3 ADE7757的原理特性

圖1所示是ADE7757的內部原理圖,圖中,兩個(gè)ADC電路將電流傳感器電壓傳感器送入的電壓信號進(jìn)行數字化。這個(gè)模擬輸入結構大大簡(jiǎn)化了傳感器接口電路,并提供了很大的動(dòng)態(tài)范圍,同時(shí)簡(jiǎn)化了濾波器的設計。電流通道(V1通道)的高通濾波器(HPF)去掉了電流信號里的全部直流成分,從而減少了有功功率計算中由電壓或電流信號偏移帶來(lái)的不精確性。



有功功率的計算可由瞬時(shí)功率信號獲得。瞬時(shí)功率等于電流與電壓信號的乘積。

低頻輸出F1、F2可由有功功率的積累來(lái)獲得。低頻意味著(zhù)在輸出脈沖之間的長(cháng)時(shí)間積累。因此,輸出頻率正比于平均有功功率。平均有功功率的信息積累(如用一計數器)可得到有功能量。相反地,CF腳輸出高頻率可縮短積累時(shí)間,其輸出頻率正比于瞬時(shí)有功功率。

3.1 片內振蕩器(OSC)

ADE7757的片內振蕩器頻率與內部振蕩器的使能端RCLKIN的外接電阻成反比。外接電阻為5.5~20kΩ時(shí),振蕩器可正常工作,但一般選用5.5~6.4kΩ的范圍。當RCLKIN接6.2kΩ電阻時(shí),內部振蕩器的頻率為466kHz。因為輸出頻率是與振蕩器頻率直接成比例的,因此外接電阻必須具有低公差和低溫度漂移等特性,以保證芯片的穩定性與線(xiàn)性度。

3.2 電流與電壓通道的模擬輸入

通常電流傳感器的電壓輸出可由通道V1接入ADE7757芯片。通道V1是一個(gè)全微分電壓輸入通道,V1P是正極輸入,V1N是負極輸入。特殊應用時(shí),通道V1的最大微分信號應小于±30mV(相對于A(yíng)GND),普通應用時(shí)為±6.25mV。通道V1的典型連接電路如圖2所示,該圖中的電流傳感器實(shí)際上是一分流電阻,相對于其它電流傳感器(如電流變壓器),該分流電阻的功耗較低,這更有利于小電流儀表。

電壓傳感器的電壓輸出則由通道V2接入ADE7757芯片。通道V2也是一個(gè)全微分電壓輸入通道,V2P是正極輸入,V2N是負極輸入。其最大微分信號為±165mV。輸入電壓以AGND為參考。通道V2的典型連接電路見(jiàn)圖3。典型情況下,ADE7757相對于中性線(xiàn)有一個(gè)偏差,可用一個(gè)電阻分配器提供一個(gè)正比于線(xiàn)電壓的電壓信號。另外,調整Ra,Rb,Rf的比例也是調整儀表增益刻度的有效方法。

  

3.3 數/頻轉換

如前所述,低通濾波器(LPF)的數字輸出中包括有功功率信息。然而由于LPF不是理想的濾波器,因此輸出信號還包括有削弱了的線(xiàn)頻率及其諧波成分cos(hωt),其中h=1,2,3……。由于瞬時(shí)功率計算的原因,主要諧波成分為線(xiàn)頻率的兩倍,即2ω。實(shí)際上,LPF輸出的瞬時(shí)有功功率信號仍包括了大量的瞬時(shí)功率信息,例如cos(2ωt)。

此信號被送入數字頻率轉換器并經(jīng)過(guò)積累,即可得到輸出頻率。信號的積累可以減少瞬時(shí)有功功率信號中的任何非直流成分。另外,由于正弦信號的平均值為0,因此ADE7757產(chǎn)生的頻率與平均有功功率成比例。

頻率輸出CF隨著(zhù)時(shí)間而變化的原因主要是瞬時(shí)有功功率信號中的cos(2ωt)成分所致。CF輸出的頻率可以達到F1和F2輸出頻率的2048倍,這個(gè)高頻輸出是在數字轉換為頻率時(shí)積累了很短的時(shí)間而產(chǎn)生的。積累時(shí)間很短意味著(zhù)只包括很少的cos(2ωt)成分,這就使得一些瞬時(shí)有功功率信號通過(guò)了數字頻率轉換器。這在實(shí)際應用中不成問(wèn)題,因為當CF用作校準時(shí),頻率將會(huì )通過(guò)頻率計數器來(lái)平均,由此去掉波紋。

由于F1和F2的輸出頻率很低,因此引入了很多的瞬時(shí)有功功率信號的平均值,所以輸出的是大大削弱了正弦成分的頻率。

3.4 傳輸函數

a. F1和F2的頻率輸出

如前所述,F1和F2的頻率輸出是對有功功率信號較長(cháng)時(shí)間的積累,它與平均有功功率成比例。輸出頻率與輸入電壓和電流信號的關(guān)系如下:

Freq=(515.84V1rms V2rms F1-4)/V2ref

其中,Freq為F1和F2的輸出頻率,單位為Hz,V1rms和V2rms是通道V1和V2的差分電壓信號輸入(V),Vref為參考電壓(2.5V±8%),F1-4是表2中由邏輯輸入S0和S1選擇的四種可能的頻率之一。

b. CF的頻率輸出

表3所列為CF最大輸出頻率與F1、F2之間的關(guān)系。當邏輯輸入SCF為0,而S1和S0為1時(shí),其最大值為2.867kHz。

  

3.5 ADE7757與微控制器的接口

ADE7757與微控制器最簡(jiǎn)易的連接方式可利用CF的高頻輸出來(lái)完成。連接時(shí),可將CF設置為最大輸出頻率(如圖4所示),并將CF連接至MCU計數器或接口,然后在MCU內部定時(shí)器規定的時(shí)間內計數脈沖,并取平均功率等于平均頻率,同時(shí),該值也等于計數所得值與計數時(shí)間的比值。這樣,此計數時(shí)間內所消耗的能量為平均功率與時(shí)間的乘積,也就是說(shuō)計數值/時(shí)間與時(shí)間乘積的計數值。



4 應用電路

利用ADE7757可以很方便地構成一個(gè)完整的低成本、微功耗的電能測量?jì)x表。圖5為其應用電路,圖中,A3和A4接入電流傳感器送來(lái)的電壓信號,并經(jīng)電容濾波后送入V1通道。A1和A2接入電壓傳感器送來(lái)的電壓信號并經(jīng)可變電阻(用來(lái)調節精度)送入V2通道。A7、A8接到記度器,用CF輸出的脈沖來(lái)驅動(dòng)記度器走字。A5、A6輸出F1和F2的脈沖可接到脈沖線(xiàn)。其中,VD3用來(lái)指示輸出的脈沖,VD4指示反向輸入,78L05用來(lái)給ADE7757提供+5V電源。RCLKIN直接接6.2kΩ電阻,從而使該電路不用外加振蕩器。

筆者按照上述原理與電路研制了一臺電能表,并用它來(lái)驅動(dòng)記度器,使用結果非常滿(mǎn)意,誤差非常小,其跳變在0.2以?xún)?且功耗也非常小。

5 結論

通過(guò)上述分析與試驗,ADE7757必將在電能測量中得到廣泛的應用。它不僅具有較為簡(jiǎn)單的電路結構,而且所需的單片機資源也很少。
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