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基于90E46的单相智能电表设计方案

作者: 时间:2013-09-28 来源:网络 收藏
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  图3校表流程

温度传感器

内部集成的温度传感器准确度为±1℃,基于该温度传感器,可对RTC和参考电压进行温度补偿,达到更好的计量性能和RTC准确度。

  芯片内部有专门的温度传感器ADC采样模块,该模块可以设置成周期性自动执行的方式,并且可以设定ADC采样数据的上下限阀值和唤醒。这个功能使得低功耗状态下的RTC温度补偿特别方便。MCU在进入低功耗状态前,只要先设置好温度自动采样周期(如20s)和上下限阀值。进入低功耗状态后,芯片会自动进行周期性温度采样,当ADC采样值超出上下阀值的范围时,会唤醒MCU,由MCU对RTC进行温度补偿修正。

  实时时钟(RTC)外置晶振的温度补偿

  系统外接单一32768Hz晶体作为系统时钟源,这也作为RTC的时钟源。石英晶体振荡器的振荡频率对外部温度非常敏感,环境温度的上升或者下降都会引起中心频率的漂移,从而造成RTC计时的偏差。为了弥补这种误差,系统需要实时监测晶体周围环境温度,然后根据晶体的频率温度特性对32768Hz晶体的频率进行动态的补偿,以确保补偿后的频率在整个工作温度范围内稳定不变。

  实时时钟(RTC)的整个补偿过程包括:晶体周围环境温度的采集,和历史温度的比较,晶体误差的计算,补偿等几个过程。为了最大限度降低系统功耗,上述 RTC温度补偿过程中的大部分环节都可以通过内部相应的硬件电路来实现,不需要CPU的干预。完整的RTC温度补偿流程如图4所示:

基于90E46的单相智能电表设计方案

  图4 RTC温度补偿流程

  小结

  90E46将计量模拟前端(AFE)、微处理器(MCU)、实时时钟(RTC)和LCD驱动集成到单一芯片中,是真正意义上的电能表SoC芯片。采用90E46设计的电能表,其外围器件和电路都变得简单明了。采用90E46可实现1(100)A的单相电能表设计,从而让电能表生产厂家采用同一设计涵盖不同量程的电能表需求,减少产品开发投入,降低元器件和库存管理成本。

  附录:产品参数与测试数据

  宽量程电能表产品参数

  电能表的基本参数为:

  参比电压:AC 220V

  电流规格:1(100) A

  参比频率:50Hz

  仪表常数:3200imp/kWh, 3200imp/kvarh

  计量动态范围测试结果

电能表相关文章:电能表原理


关键词:90E46单相智能电表设计

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