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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
陈瑞瑞  马琪  高军 《现代电子技术》2012,35(15):192-194
磁控电抗器可以实现无功补偿的平滑调节,而其电能计量模块关系到整个磁控电抗器控制器的精度和性能。针对某实际工程中磁控电抗器控制器反应速度快、精度高以及处理数据量大的要求,设计了一个STM32F103RBT6单片机驱动ADE7878计量芯片以获取三相电各相电能参数的电能计量模块实现方案。从测试结果表明,此方案符合工程要求。  相似文献   

2.
深圳芯海科技近日正式发布了一款符合国网新标准的单相多功能计量芯片——CSE7780。该芯片是芯海科技继推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电网参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。  相似文献   

3.
本文以AT89C52作为控制芯片,采用了新型电能计量芯片ADE7758,并且利用一片电能芯片对24户的电能信息进行集中计量与管理。该课题的研究为电能计量和系统管理提供了一种新的技术手段,可以以其较高的性价比进行推广使用。  相似文献   

4.
为了解决工控领域多路交流电参数检测,需要独立进行单路测量电路设计的问题,给出了一种基于ADE7878芯片和嵌入式技术设计的多路电参数采集系统的硬件电路和程序流程。系统采用LPC2132作为主控芯片,适时控制4052多路开关,切换各路信号,通过I2C通信接口,读取ADE7878电能芯片采集的电量参数,同时通过RS485通信接口,上传电参数。实验结果表明,该采集系统最多可采集4路三相电的电压,电流,功率,功率因数,电能均能实现1%的计量精度,具有应用灵活,外围电路简单,可靠性高,成本低的特点。本电路设计亦可为相关产品的测试系统研发提供参考。  相似文献   

5.
传统电能计量芯片需要提供较大容量的采样数据缓存器,用于相位偏差校正,该缓存器占用较大的芯片面积,增加了芯片成本,提出了一种新的电能计量芯片相位偏差校正方法,它根据相位偏差值计算一阶全通滤波器系数,并采用选择开关将其置于需要进行相位校正的信号通道,利用其相移特性完成相位偏差校正。该方法不仅可以保证较高的校正精度,而且无需数据缓存,节省内存空间,简化了硬件电路实现,降低了芯片总成本,提高了产品竞争力。  相似文献   

6.
为了提高电能计量装置的精度,文中以ADE7755芯片为研究对象,阐述了ADE7755芯片的工作原理,结合原理框图,分析了ADE7755实现电表计量的主要途径,介绍了ADE7755用于电表计量的性能优势与应用要点.  相似文献   

7.
简要介绍了电能计量芯片中有功功率计算的原理,并利用数字信号处理技术,对电能计量芯片中的数字部分进行了设计。提出了一种基于SPI的仿真平台,并用Verilog HDL对其进行了行为建模。利用此平台对所设计的数字系统进行了仿真并对仿真结果进行了分析。通过仿真研究证明,所设计的数字系统具有较高的计量精度。  相似文献   

8.
介绍了ADE7758,ATT7026A及PL3223等三相高精度电能计量芯片的原理,比较了芯片的性能指标。ADE7758提供各分相参数,但不提供功率因数、相角及合相电能参数;ATT7026A提供各分相、合相参数,但不具有中断功能;PL3223提供若干间接参数,依此计算出电压有效值、电流有效值、线电压频率等参量。在具体工程应用中,根据各芯片不同的性能指标并结合实际需要对电能芯片进行合理选择。  相似文献   

9.
多功能电力仪表计量芯片   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了SA9904B,ATr7026A及CS5463等三相高精度电能计量芯片的原理,比较了芯片的性能指标。SA9904B提供有功、无功电能.但不提供视在功率和相角等参数;ATr7026A提供各分相、合相参数,但不具有中断功能;CS5463不但提供各种计量参数.且具有中断.更有低于12mW的超低功耗。  相似文献   

10.
介绍了SA9904B,ATT7026A及CS5463等三相高精度电能计量芯片的原理,比较了芯片的性能指标.SA9904B提供有功、无功电能,但不提供视在功率和相角等参数:ATYT026A提供各分相、合相参数,但不具有中断功能;CS5463不但提供各种计量参数,且具有中断,更有低于12 mW的超低功耗.  相似文献   

11.
朱岚 《电子世界》2014,(7):49-50
本文在介绍ADE7758多功能电能计量芯片特性的基础上,提出一个电网监测系统设计方案。该方案以计量芯片ADE7758进行电量传感信号处理及传输,以ARM9处理器S3C2440作为系统硬件平台,设计了电量检测系统软件。对ADE7758的校准进行了研究,并用三相精密测试电源对系统的测量精度进行了实验论证。实验结果表明:该仪表具有较高的测量精度,维护简便、通信实时、可靠性高等优点。可以满足电能测量的精度要求以及电力设备实时监控方面的要求。  相似文献   

12.
恩智浦半导体近日宣布正式推出EM773电能计量芯片,这是全球首款非计费式电能计量用32位ARM解决方案。近年来,电力企业和管理部门纷纷采用先进计量基础设施(AMI)和智能仪表来推行更为精确合理的计价模式和资费标准,鼓励用户相应调整其能源消耗方式。恩智浦的EM773电能计量芯片突破了传统的计费概念,使系统设计人员能够方便地将电能计量功能整合到几乎任何类型设备中,为终端用户提供更方便直观的用电信息。  相似文献   

13.
《现代电视技术》2010,(11):154-154
10月19日,恩智浦半导体NXPSemiconductors N.V宣布正式推出EM773电能计量芯片,这是全球首款非计费式电能计量用32位ARM解决方案。EM773电能计量芯片使系统设计人员能够方便地将电能计量功能整合到几乎任何类型设备中,其API指令可极大地简化非计费式计量应用的设计工作。  相似文献   

14.
针对共享基站各运营商设备直流耗电量分摊不明确情况,提出了具有分户电能计量功能的直流电能计量模块设计,通过直流霍尔传感器检测运营商设备消耗的直流电流,由专用电能计量芯片采集最多6路的运营商设备直流供电电压、电流,实现共享基站各运营商设备直流电量的实时独立计量,计量精度可达±2%以上,并很好地解决了运营商与中国铁塔之间电费争议问题。  相似文献   

15.
测试与测量     
Microchip新型电能计量芯片MicrochipTechnology宣布推出两款全功能独立电能计量集成电路产品——MCP3905和MCP3906。这两款产品可以输出平均功率和瞬时功率。连接PIC单片机,可为民用电表及工业应用中的单相电能计量提供完整的高精度解决方案。MCP3905和MCP3906分别集成了两个16位△-∑模数转换器(ADC)、一个内部电压基准,以及计算电压和电流输入通道平均或瞬时功率所需的全部数字电路。MCP3905配备一个可编程增益放大器(PGA),其最大增益值达16。MCP3906的最大增益值则为32,适用于精度更高的电能计量应用。采用这两款器件的应用…  相似文献   

16.
针对电力参数复杂,多变,难以及时掌握实时信息的特点,给出了一种基于电能计量芯片ADE7878的电力参数远程监测系统,采用STM32F103RC作为主控CPU,实时读取ADE7878采集的电力参数信息,并由无线传输模块DTU将数据信息发送至后台服务器。通过对电梯电流监测的实验数据,可以清楚地看到系统对于突变信号的捕捉能力,在此基础上经过电能计量芯片内部的高速数字信号处理器DSP进行处理、计算,得到需要的各项电力参数,实时地传输到服务器及手机上。本系统不仅能够有效地监测单相、三相四线电路的电流、电压、有功、无功电能等参数,还能通过GPRS将信号远程传输,大大减轻工作量,有利于及时排除故障,有广泛的应用前景,并可为相关产品开发测试提供参。  相似文献   

17.
介绍了一种基于超低功耗单片机MSP430F149的多功能电网参数综合监测仪,系统采用电能计量专用芯片ATT7022B测量三相电网的各参数,并设计了外围硬件电路,包括采样调理电路、人机界面、实时时钟、串行通信及电源模块等。本设计校表采用与触摸屏相结合的软件校表,不需与上位机通信,在很大程度上简化了校表程序,校表精度也有较大提高。经实验测试,该监测仪具有高精度、低功耗、多功能和智能化等优点。  相似文献   

18.
介绍了一种基于GPRS传输技术的三相智能电能表,微控制器采用32位ARM芯片STM32F103VET6,电能计量芯片采用ATT7022B,GPRS模块采用TC35。该电能表通过实时时钟、校时电路、液晶显示等电路实现了电能计量、数据存储、复费率、负荷监测、远程抄表等功能,具有功能全、功耗低的特点,符合国家电网的发展要求。  相似文献   

19.
IDT公司发布全新三相电能计量芯片系列,该芯片系列拥有业界最宽动态范围和最低温度系数。这些新产品使智能电表制造商在合并功能,降低成本的同时提高产品性能。三相电能计量芯片是刚获奖的90E2x系列产品的进一步扩展。  相似文献   

20.
《电子与电脑》2011,(5):71-71
IDT公司发布全新三相电能计量芯片系列.该芯片系列拥有业界最宽动态范围和最低温度系数。这些新产品使智能电表制造商在合并功能.降低成本的同时提高产品性能。三相电能计量芯片是刚获奖的90E2x系列产品的进一步扩展。  相似文献   

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