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ADE7566/ADE7569
模数转换
每个ADE7566 / ADE7569具有两个Σ - Δ模拟到数字转换器
器(ADC ) 。这些ADC的输出被直接映射到
波形采样特殊功能寄存器(地址0xE2到地址0xE7 )和
用于电能计量的内部数字信号处理。
在PSM1 (电池模式)和PSM2 (睡眠模式) ,这些ADC
断电,以减少电力消耗。
为简单起见,在图33的框图显示了一个一阶
订单
Σ-Δ
ADC。该转换器是由所述
Σ-Δ
调制器
和数字低通滤波器。
A
Σ-
调制器将输入信号转换成连续的
1和0在由取样所确定的速率串行流
时钟。在ADE7566 / ADE7569 ,采样时钟等于
MCLK / 5 。的1位DAC在反馈环路中被驱动
串行数据流。 DAC的输出被从输入中减去
信号。如果环路增益足够高,则该平均值
DAC输出(因此,在比特流)可以接近其的
输入信号电平。
在单个采样间隔的任何给定的输入值,该数据
由1位ADC几乎是没有意义的。只有当一个大
采样值进行平均的数目是获得有意义的结果。
这个平均搬入到ADC的第二部分,该
数字低通滤波器。通过平均从大量的比特
所述调制器,所述低通滤波器可以产生24位数据 -
词语是正比于输入信号电平。
该
Σ-Δ
转换器使用了两种技术来实现高分辨率
从什么本质上是一个1位的转换技术。第一
是过采样。过采样装置,该信号被采样
的速度(频率)比所述带宽高很多倍
感兴趣的。例如,在ADE7566的采样速率/
ADE7569是MCLK / 5( 819.2千赫) ,和感兴趣的频带是
初步的技术数据
40 Hz至2 kHz的。过采样具有传播的效果
量化噪声在更宽(噪声由于采样)
带宽。用在更广泛的传播更加薄的噪音
带宽,在感兴趣的频带中的量化噪声是
降低(参见图32) 。
然而,仅仅过采样是不够的效率提高
在感兴趣的频带中的信号 - 噪声比(SNR) 。例如,
是必需的4的过采样比率由以增加信噪比
只有6分贝( 1比特) 。保持过采样率在合理
电平,能够塑造量化噪声,使得
大部分噪声位于较高频率。在
Σ-Δ
调制器,该噪声是由积分器,其具有形
高通型的响应的量化噪声。其结果是
大部分噪声是在较高的频率上它可以
由数字低通滤波器去除。这种噪声整形
图32所示。
数字
滤波器
反别名
FILTER ( RC )
形
噪音
采样
频率
信号
噪音
0
2
409.6
频率(kHz )
819.2
信号
高分辨率
输出DIGITAL
LPF
噪音
06353-021
0
2
409.6
频率(kHz )
819.2
图32.降噪由于过采样和
噪声整形的模拟调制器
MCLK/5
类似物
低通滤波器
R
C
+
–
24
V
REF
积分
LATCHED
比较
数字
LOW- PASS
滤波器
1位DAC
图33.一阶
Σ
-Δ ADC
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