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ADE7758
WATTOS [11 :0]的
WATTHR [15 :0]的
HPF
I
现有信号-I ( T)
0x2851EC
0x00
0xD7AE14
V
电压信号-V ( T)
0x2852
000x
0xD7AE
0x00000
时间(NT)
04443-A-039
数字
积分
标志
倍增器
2
6
2
0
2
–1
2
–2
2
–3
2
–4
15
0
AWG的[11:0 ]
LPF2
+
+
%
WDIV [7 :0]的
+
+
40
0
平均功率
SIGNAL -P
T
总有功功率
积温(整合)的
有功电能寄存器
0xCCCCD
图66. ADE7758有功电能累加
ADE7758的实现了有功功率的整合
通过不断积累的有功功率信号的信号
在内部41位的能量寄存器。瓦特小时寄存器
( AWATTHR , BWATTHR和CWATTHR )表示上
16位的这些内部寄存器。这个离散时间累加
或总和相当于集成连续时间。
公式9表示的关系
向WDIV寄存器,因而可以增加一个
255的最大因素。
请注意,有功电能寄存器内容可以滚动至全屏
规模负( 0x8000)时,继续当值增加
的有功功率为正时(参见图66)。相反,如果
有源功率为负时,能量寄存器将根据流
要全面阳性( 0x7FFF的),并继续降低价值。
通过设置中断屏蔽寄存器的AEHF位(位0 ) ,
ADE7758的可被配置成发出一个中断(IRQ)
当位的三个瓦时累加的任一项14
寄存器已经改变,表明该累加寄存器
是半满(正或负) 。
在LCYMODE寄存器的设置RSTREAD位(第6位)
能够为瓦特小时累加寄存器读-与复位,
即寄存器复位为0后读操作。
瓦特增益= 0x7FF
WATTHR的内容
累加寄存器
0x7FFF
WATT GAIN = 0000
WATT GAIN = 0800
能源
=
p
(
t
)
dt
=
LIM
p
(
nT
)
×
T
T
0
n
=
0
(9)
哪里
n
是离散时间样本数和
T
是样品
期。
图66示出了这种能量积累的信号路径。该
平均有功功率信号连续地加到内部
有功电能寄存器。这除了是一个符号运算。
负能量从活性能量寄存器中减去。
注意,在图65中所示的值是标称满量程
值,即电压和电流输入,在相应的
相均处于满量程输入电平。平均有功功率
由瓦分频寄存器的内容划分是以前
添加到相应的瓦 - 时累加寄存器。
当在WDIV值[ 7:0]寄存器为0或1,活性
功率累加,不分裂。 WDIV是一个8位的
无符号寄存器中,以延长所花费的时间是有用
之前,瓦小时累加寄存器溢出。
图67示出了能量积累满量程信号
(正弦波)上的模拟输入。这三个曲线显示
显示所花费的瓦 - 小时累积的最小时间
寄存器溢出时cor-的瓦特增益寄存器
响应相等于到0x7FF , 0x000的,并为0x800 。瓦特
增益寄存器用于进行中的功率校准
ADE7758 。如图所示,最快积分时间发生时
瓦特增益寄存器被设置为最大满刻度,即0x7FF 。
这是溢出之前所花费的时间可通过书面形式进行缩放
0x3FFF
0x0000
0.13
0.52
0.79
1.05
1.31
1.58
0xC000
0x8000
时间(秒)
图67.能量册,随时间推移的满量程电源
(最小和最大功率增益)
版本A |第32页68
04443-A-040

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