1.2 计量架构选项:SoC,AFE和独立ADC

+荐课 提问/讨论 评论 收藏
  • 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
  • 1.2 计量架构选项:SoC,AFE和独立ADC
  • 登录
在本视频中,我们谈到了培训系列的“电流传感器 测量架构选项”部分, 我们将讨论三种不同的架构, 其用于评估用于计算计量参数的 电流样本的电压。 这些架构涉及使用SoC、计量AFE 或独立ADC。 与其他两种架构相比, 我们提供独立ADC架构的优势。 在计量子系统中,分压器 及其相关电路的输出 以及电流传感器及其相关电路 被馈送到ADC。 然后将来自ADC的电流样本的电压 馈送到计量微控制器 以计算计量参数。 有三种不同的 计量传感架构。 在第一种架构中,使用SoC器件, 如我们的MSP430F67xxA系列。 该SoC器件使用其内部ADC 检测电压和电流样本, 使用自己的计量计算引擎计算计量参数, 并通过执行任务 (如驱动LCD)和跟踪时间 来充当主控微控制器。 在第二种架构中,使用了一种计量AFE设备, 如MSP430i20xx系列。 计量AFE仍然使用其内部ADC检测电压 和电流样本,并使用 自己的计量计算引擎计算 计量参数。 但是,现在使用不同的设备作为 主机MI控制器来执行应用程序级别 任务。 在第三种架构中,使用标准ADC器件, 如ADS131M04器件。 该独立ADC使用其内部ADC 检测电压和电流样本。 独立ADC不计算计量参数, 也不像主微控制器那样工作。 至少需要一个额外的设备 来计算计量参数, 以及执行应用任务。 计量计算和主机处理引擎 可以在一个设备上实现, 也可以在两个独立的设备上实现。 在这里,我们看到的是不同 传感架构之间差异的总结。 SoC架构的示例包括 MSP430F67xxA系列中的器件,例如MSP430F6736A、 MSP430F67641A和MSP430F6779A。 这些器件具有集成的24位数位转换器, 用于检测电压和电流。 此外,这些MSP430F67xxA器件的 CPU最大频率为 25兆赫,其被用于计算 计量参数以及主机处理功能。 SoC选件的集成 使其非常适合具有低计量 和主机处理要求的低端系统。 AFE架构的示例包括 MSP430i20xx系列中的器件,例如MSP430i2041。 i20xx器件还具有集成的24位数位转换器, 其被用于设置电压和电流。 与MSP430 SoC器件相比,这些MSP430i20xx器件 具有更少的功能和更低的CPU时钟速度。 这些AFE设备与单独的主机微控制器 配对。 可以根据具体的应用要求选择 主微控制器。 在该架构中分离计量和主机功能 使其适用于具有无法在SoC上实现的高级 主机处理要求的 系统。 这种架构也适用于 需要明确物理分离计量 和主机功能的系统。 独立ADC的示例包括ADS131M04。 与MSP430 AFE和MSP430 SoC选项相比, 该ADS131M04器件是一个24位数位转换器, 具有最高的ENOB。 独立ADC可感应电压和电流。 使用独立ADC架构时, 需要单独的计量微控制器 和主机微控制器。 计量微控制器和主机功能 可以通过使用两个不同的设备,或一个 集成设备来完成。 独立ADC架构适用于 具有更高精度、更高计量和主机处理要求的 系统。 公用事业公司有责任 为客户保证良好的电能质量。 但是,来自公用事业客户负载的 电流谐波可能会引起 电压谐波,这可能会影响多个公用事业 客户。 通过执行谐波分析,公用事业提供商 可能能够识别对电能质量产生负面影响的 客户负载。 可以分析的最大谐波次数 等于仪表的采样率除以基波的 2倍。 例如,8,000赫兹的采样率 和50赫兹的基频 将能够捕获高达80次谐波。 为了增加可测量的 谐波数,应该提高 采样率。 对于某些集成ADC,可以通过降低ADC的 超出预期水平的SNR 来提高采样速率。 标准ADC计量架构的一个优点是, 您可以轻松选择在能够有 更高采样率的同时满足所需SNR要求的 ADC。 此外,使用高样本要求 具有足够CPU带宽的计量微控制器, 以便以高采样率执行每个样本处理程序。 如果选择计量AFE或计量SoC, 则仅限于计量AFE或SoC上的 CPU带宽,因此 使用这两种架构获得更高的采样率 可能是不可行的。 另一方面,通过独立的 ADC架构,可以选择 计量微控制器来处理在较高采样率时 会发生的增加的样本处理。 因此,在更高的采样率下,不会出现 CPU带宽限制,例如计量AFE和SoC 可能具有的计量。 此外,可以选择独立的ADC以实现高精度。 如果选择ADS131M04等高精度ADC, 则可以确保最精确的计算测量参数, 如有功电能,从而确保为 最高收入的公用事业客户 提供最准确的计费。 使用独立ADC的另一个优点是 它可以灵活地选择微控制器。 由于如果使用独立的ADC, 微控制器不必具有精确的集成ADC, 您可以选择更广泛的微控制器 选项,例如MSP430、SimpleLink MSP432 或SimpleLink无线MCU。 您可以根据任何其他 特定应用要求选择计量 和主控微控制器, 而不用担心微控制器内的ADC, 例如谐波分析和电能质量算法所需的CPU带宽, 安全算法以及确保仪表数据安全的 硬件加密加速引擎 外围设备,以及集成 通信栈。 此外,随着计量和主机处理要求的 不断发展,每季度升级 主控微控制器的计量相对容易, 因为您可以在这些设计中重复使用独立的ADC, 而不是寻找带有集成ADC的 计量AFE或SoC,它们要满足新的计量
课程介绍 共计10课时,1小时35分59秒

如何使用独立计量 ADC 设计单相分流电表

ADC 电表 分流 独立计量 单相

提供有关分流器和电流互感器特性的详细信息。 讨论了三种不同的架构,用于检测用于计算计量参数的电压和电流样本。 讨论了TIDA-010036参考设计中ADS131M04独立ADC和MSP432计量/主机微控制器的功能。 概述了TIDA-010036参考设计。 讨论了TIDA-010036参考设计中使用的电路,用于将电源电压和电流转换为馈入ADS131M04的电压波形。 讨论了使用TPS7A78交流电压定期实现降压电源的优势。 讨论初始化ADS131M04,从器件获取样本以及计算CRC以检查数据包完整性的过程。 讨论了可用于根据ADS131M04的检测电压和电流样本计算计量参数的算法。 概述了ADS131M04的电流检测模式,用于检测从仪表中移除中性线连接。 显示ADS131M04电流检测模式的电流消耗结果。


展开

推荐帖子

简单介绍LAUNCHXL-CC26X2R1
重要说明: 该套件支持评估 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2642R 无线 MCU 和 SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU。 CC26x2R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、Thread、Zigbee&...
led2015 TI技术论坛
MC34063降压电路
  MC34063芯片由温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控振荡器、 触发器和大电流输出开关电路等组成,具有功能齐全、价格低廉、体积小、效率高、仅需少量外部元器件等优点,其主要特性如表所示:        MC34063芯片的内部基本结构及引脚功能如下图所示.   &nbsp...
Aguilera 模拟与混合信号
zigbee学习笔记---协议栈NV操作
(1)第一步, 添加自定义的 NV_ITEM_ID:        在Zmain.c引用的ZComDef.h文件中,有如下代码;                              // NV...
fish001 无线连接
基于Matlab的TMS320LF2407程序快速设计
         Matlab/Simulink环境下,用图形化的方式设计DSP程序,可简化程序的设计。利用Embedded Targetfor T1 C2000 DSP工具包,设计DSP的ADC转换程序;利用Simulink的数字信号处理工具包,设计FIR滤波嚣进行滤波处理;给出在修改生成的C语言程序时如何使DSP能正确运行。设计的程序在TM$3...
fish001 微控制器 MCU

推荐文章

X射线应用中的ADC前端优化方案 2025年03月28日
“大包小包过安检!”,深情一眼,工业 X 射线轻松“看透”每一个人。 “一眼万年”,全面又犀利,客观且残酷。爱人的眼神可能会骗你,但 MDC91128 捕捉的 X 射线图像不会! 那么,在科学意义上,这种“一眼万年”究竟是怎么实现的? X 射线扫描系统 工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数...
高速ADC原理及测试方法,读这一篇就够了 2025年03月28日
ADC(Analog-to-Digital Converter 模拟数字转换器)。通常来说, 自然界产生的信号,其实都是模拟信号,像我们说话的声音,看到的图像,感受到的温度等等。 但是这些模拟信号在电子产品中最终都得以数字信号的方式进行处理,存储或者传输,那如何把模拟信号转换成数字信号呢?所以,我们就需要模数转换器ADC了。 DAC(Digital-to-Analog...
GD32F407标准库IAR环境 DMA+ADC+中断 2025年03月07日
近期由于公司要求更改使用GD32做项目,究其原因也就不多说了。自己之前一直使用KEIL+cubeMX做STM32做开发,STM32的标准库基本都没有怎么用过,突然要改到使用GD的标准库来开发,所以在开发过程中遇到了不少的问题。作为记录供参考吧。 首先为自己做个辩解:项目进展是其一,再加上自己也想快速 的完成项目,所以都是看网上的例程或者他的经验来写自己的驱动程序部分。...
4.stm32 ADC与DAC 2025年03月05日
C语言基础知识 1.sprintf() C 库函数 int sprintf(char *str, const char *format, ...) 发送格式化输出到 str 所指向的字符串。 str -- 这是指向一个字符数组的指针,该数组存储了 C 字符串。 format -- 这是字符串,包含了要被写入到字符串 str 的文本。它可以包含嵌入的 format 标签,for...
分享到X
微博
QQ
QQ空间
微信

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新文章 手机版

站点相关: EEWORLD首页 EE大学堂 论坛 下载中心 Datasheet 活动专区 博客

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved