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ADE7753
HPF
I
现有信号 - I( T)
倍增器
瞬时
功率信号 - P(T )
0x19999A
24
APOS [15 :0]的
SGN 2
6
2
5
LPF2
+
+
2
-6
2
-7
2
-8
24
FOR WAVEF0RM
采样
0x19999
32
波形
ACCUMULATIOIN
0xCCCCD
1
V
电压信号 - V( T)
WGAIN [11 :0]的
0x000000
02875-0-064
图65.有功功率信号处理
在ADE7753实现有功功率信号由集成
在内部连续累加有功功率信号
不可读49位的电能寄存器。有功电能寄存器
( AENERGY [23: 0])表示这个内部的高24位
注册。这个离散时间累加或相加
相当于集成连续时间。式(14)
表示的关系。
∞
E
=
∫
p
(
t
)
dt
=
LIM
∑
p
(
nT
)
×
T
t
→
0
n
=
1
其中:
n
是离散时间样本数。
T
是采样周期。
图66显示了这种能量积累满量程信号
(正弦波)上的模拟输入。显示的三条曲线
说明时间花费的能量寄存器中的最短期限
翻身时,有功功率增益寄存器内容
0x7FF , 0x000的,并为0x800 。的瓦特增益寄存器用于携带
列于ADE7753功率的校准。如图所示,最快
当瓦增益寄存器被设置为发生的积分时间
最大满刻度,即0x7FF 。
AENERGY [23:0 ]
0x7F,FFFF
WGAIN = 0x7FF
WGAIN = 0x000的
WGAIN =为0x800
(14)
0x3F,FFFF
离散时间采样周期(
T
),用于积累
在ADE7753寄存器为1.1μs ( 4 / CLKIN ) 。以及
计算能量,这种整合删除任何正弦
部件可能是在活跃功率信号。图65
示出了该离散时间积分或累积。活跃
在波形寄存器功率信号被连续地加入到
内部有功电能。这除了是一个带符号的
此外,因此负能量从活性减去
能源的内容。唯一的例外是当POAM是
注册:在MODE [ 0 15 ]中选择。在这种情况下,只有正
能有助于活性能量积累型见
正向累加模式部分。
乘法器的输出是由WDIV划分。如果该值
该WDIV寄存器等于0 ,则内部活性能量
寄存器是由1 WDIV划分为8位无符号寄存器。
通过WDIV分割后,将活性能量蓄积在一
49位内部能量累加寄存器。高24位
该寄存器是通过读取到活性能量访问
寄存器( AENERGY [23: 0])。读的RAENERGY寄存器
返回AENERGY寄存器和所述内容的上部24
内部寄存器的位被清除。如示于图65中,
有功功率信号累积在签订一个内部49位
注册。有源功率信号可以从波形读
通过设置模式[ 14时13分] = 0,0和设置WSMP注册
位(位3)在中断使能寄存器为1,如同通道1
和通道2的波形采样模式下,波形的日期是
可在27.9 kSPS时, 14 kSPS时, 7 kSPS时,或采样率
3.5 kSPS时,见图52 。
0x00,0000
4 6.2
8
12.5
时间(分钟)
0x40,0000
0x80,0000
02875-0-065
图66.电能寄存器翻转时间为满量程电源
(最小和最大功率增益)
需要注意的是电能寄存器的内容翻转到满刻度
负(从0x800000 )并继续增加值时,
功率或能量流为正,见图66。相反,
如果功率为负时,能量寄存器下溢到全屏
规模正( 0x7FFFFF ) ,并继续在价值降低。
通过使用中断使能寄存器, ADE7753可以
被配置为发出一个中断(IRQ)时,活性能量
寄存器大于半满(正或负),或当
上溢或下溢。
稳定负载下的积分时间
正如上一节中,离散时间样本
用于累加寄存器周期(T)为1.1微秒(4 / CLKIN) 。
与在模拟输入端和满量程的正弦信号
WGAIN寄存器设置为0x000 ,从每个字的平均价值
LPF2是0xCCCCD ,见图61。最大正
可以存储在内部49位寄存器的值是2
48
or
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