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ADE7752/ADE7752A
数字 - 频率变换
乘法之后,将低通滤波器的数字输出
包含了每个阶段的实际功率信息。因为这
低通滤波器是不理想的砖墙式滤波器的实现,但是,
输出信号还包含在衰减的分量
线频率及其谐波(余弦( hωt ) ,其中h = 1, 2,3,
等等) 。
滤波器的幅度响应由下式给出
功率信号。的正弦信号的平均值为零。
因此,由ADE7752产生的频率成正比
以平均有功功率。图27示出了数字 -
为稳定负载条件下变频,定
电压和电流。
如在图27中可以看出,频率输出CF变化
随着时间的推移,即使在稳定的负载条件。这种频率
变化主要是由于在该余弦( 2ωt )成分
瞬时有功功率信号。在CF的输出频率
最多可以比对F1和F2的频率高160倍。
较高的输出频率,通过累加所产生的
瞬时有功功率信号在短得多的时间,而
将其转换为一个频率。这较短的积累期
装置的余弦( 2ωt )成分的平均值越小。作为一种形成机制
quence ,一些这方面瞬时功率信号通过
的数字 - 频率变换。这不是一个问题
该应用程序。其中, CF用于校准的目的,所述
频率应该由频率计数器进行平均。这
删除任何涟漪。如果CF被用于测量能量,如
如在基于微处理器的应用,对CF输出应
还进行平均来计算功率。由于输出F1和
F2以低得多的频率工作,得多平均
瞬时有功功率信号进行。其结果是一个
大大衰减正弦内容和几乎无纹波
频率输出。
|
H
(
f
)
|
=
1
f
1
+
8
2
(8)
其中,所述低通滤波器的-3 dB截止频率为8赫兹。
对于50Hz的线路频率,这将得到的衰减
约-22分贝的2ω (100 Hz)分量。该
主导谐波的两倍行频,余弦( 2ωt ),因
到的瞬时功率信号。图27显示了
在CF ,输出瞬时有功功率信号
仍含有显著量的瞬时功率的
信息, COS ( 2ωt ) 。
然后该信号被传递到数字 - 频率转换器
其中,它被积分(累加)随着时间的推移,以产生一个
输出频率。信号的这种积累抑制或
平均数的任何非直流分量的瞬时真
VA
LPF
倍增器
IA
ABS
|X|
F1
数字 -
频率
VB
LPF
倍增器
IB
|X|
Σ
Σ
F1
F2
数字 -
频率
频率
时间
CF
CF
Σ
VC
LPF
倍增器
IC
LPF要提取
REAL电源
(直流项)
|X|
V ×I
2
频率
时间
cos(2ωt)
衰减LPF
0
ω
02676-A-027
频率 - 弧度/秒
瞬时有功功率信号
(频域)
图27.实际功率 - 频率转换
版本C |第18页24

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