基于ADE7753和ARM的电力计量装置现场监测仪的设计
2.2 检测电路
2.2.1 电压、电流信号采样电路
相电压为175~240 V,但这样大的电压不能直接送给ADE7753进行A/D转换。通过2个2 MΩ和1个6.2 kΩ的固定电阻及1个2 kΩ电位器分压,得到400 mV左右的电压采样信号。而来自互感器的信号是电流形式的,需要经过200 Ω的电位器转换为电压形式的信号送人ADE7753的电流测量通道。为了将来自电力线的信号与ADE7753进行适当的隔离,在电压电流采样信号之间选用OP07运放组成电压跟随器电路。
2.2.2 脉冲信号调理电路
来自光电采样器或电子式电能表的脉冲需要进行信号整形转换隔离后,再送给ARM的外部中断输入。采用NPN三极管进行开关量的变换即可。
2.2.3 基于ADE7753的电能参数测量
ADE7753是ADI一款最新的功能先进数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑-△ADCs、1个数字积分器(在CHl上)、1个参考电压源,1个温度传感器,能对电压、电流有效值(RMS)计算,有功、无功和视在能量的测量。实际上ADE7753是1个电能计量片上系统(SOC)的芯片。
ADE7753电路将采样的电流和电压模拟信号数字化,电流通道中高通滤波器(HPF电感器的单位)滤掉了输人信号中的直流成分,通过数字积分器还原成电流信号。电压信号送入电压通道,经模/数转换和相位校正后与调理过的电流信号相乘即可得到视在功率。电压和电流的有效值相乘获得有功功率。有功功率信号通过数/频转换由CF脚输出,同时与电压信号功率电感、电流信号、视在功率信号一起送入ADE7753的寄存器,与串行接口经DOUT脚输出并连接到ARM的I/O口。ARM通过两个片选信号选择实现对一次、二次回路的ADE7753测量数据查询与采集。值得注意的是,ADE7753的电流通道输出数据较电压通道更稳定。这点可以从图2中ADE7753的测量流程可看出,其电流通道中多了HPF环节和数字积分器环节。因此,在对一次回路测量时将电压信号加在第1个ADE7753的电压通道,而将二次回路的电压信号加在第2个ADE7753的电流通道。实际上,由于一次、二次回路的电压都是相电压220 V,这样取第2个7753电流通道的输出值作为相电压的测量值会更加精确。可看出,选用2片ADE7753实施单相电力计量装置的监测,不仅可以同时测出一次、二次回路各项功率电感参数,且可获得更高的精度。这对提高仪表整体的精度等级是很有意义的。
2.3 时钟电路
为了开机后实时显示日期及时钟,并在打印输出结果时给出时间信息,采用时钟芯片DS1302设计日历电路。贴片电感而为了掉电后仍能保持时钟,配备3.6 V锂电池。同时,时钟可用于对ADE7753输出高频脉冲CF进行电能计量。
2.4 微型打印机与电源
选用炜煌微型热敏打印机,其内置字库,与ARM处理器的通信接口为并行接口。要注意的是,打印机对电源的功率及纹波有一定要求,因此选用了DC/DC隔离模块为其供5 V电源。整机电源考虑到宽电压变化范围及方便携带的要求,没有选择变压器线性稳压电源,而是选择了AC/DC开关电源。
3 控制器设计
3.1 控制器选择
监测仪选用一款成熟的ARM7内核处理器S3C44B0X实现。作为嵌入式控制器,S3C44B0X的任务是完成人机界面的控制,实现矩阵键盘输入检测,开机动画显示、功能菜单、数据及曲线显示、电子说明书以及图片幻灯展示等丰富的交互功能。这些复杂的键盘操作要与对应显示画面配合完成,若选择单片机作为控制器,程序编写复杂,调试难度也增加。而选择ARM通过操作系统可实现移植,可简化这部分工作,且界面操作也更流畅。
3.2 基于S3C44B0X的μC/GUI嵌入式系统软件移植
选用μC操作系统进行嵌入式系统软件设计。μC/GUI是一种嵌入式应用中的图形支持系统。它为任何使用LCD图形显示的应用提供高效的独立于处理器和LCD控制器的图形用户接口,适用单任务或是多任务系统环境,并适用于任意LCD控制器和CPU下任何尺寸的真实显示或虚拟显示。μC/GUI的设计架构是模块化的,由不同的模块中的不同层组成,由一个LCD驱动层来包含所有对LCD的具体图形操作,μC/GUI可以在任何的CPU上运行,因为它是100%的标准C代码编写的。μC/GUI作为源代码开放的一体电感器图形系统,则可提供包括丰富的二维绘图库、多字体及可扩充字符集、Unicode、位图显示、多级RGB(Red,Green,Blue)及灰度调整、动画优化显示、具有Windows风格的对话框和预定义控件(按钮、编辑框、列表框、进度条、单选多选框、滑动条等)。而且对键盘、鼠标、触摸屏等输入设备和双LCD输出的支持,目前在具有图形界面的嵌入式测控系统中得到广泛地应用。 平面变压器厂家 | 平面电感厂家
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