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电压通道有效值计算

电压通道有效值计算 图60显示了A相电压通道有效值信号计算的详细过程,这电压通道有效值信号是通过低通滤波器滤波后的信号,这电压通道的AD输出信号是可以通过改变VRMSGAIN[11:0] 寄存器的值线性改变±50% 来完成一个全面校准的 。这个VRMSGAIN 寄存器有效值计算比例是和当前的能量计算相同的。由于视在功率由产生电压电流有效值产生,这电压有效值存储在24位无符号寄存器(AVRMS, BVRMS, and CVRMS).中,这电压有效值256LSB大概等于电压波形采样的1LSB,这电压有效值测量的更新速率是CLKIN/12.。 模拟输入信号满量程的AC 0.5v时,低通滤波器产生一个接近全量程值的63%的输出代码,也就是±9,372d,在60HZ的时候,(see the Voltage Channel ADC section).,在VRMS register中这全量程的模拟有效值信号大概接近1,639,101 (1902BDh) .. 当输入从满量程下降到满量程的20%的时候, 测量值有效值的典型精度误差有0.5%,另外,测量有160HZ的带宽。 电压有效值偏移量的补偿 ADE7758的每相都有电压有效值偏移量的补偿,e (AVRMSOS, BVRMSOS, and CVRMSOS). 。有一些12位的有符号的寄存器能够用来消除电压有效值计算的偏差,由于输入噪声和输入取样偏移的存在导致一种有效值计算误差,它应该在没加电压时这VRMS寄存器的内容不能维持在0时被校准。这是由从满量程的20%到满量程范围内电压有效值计算时的噪声信号导致的,1LSB的的电压有效值的偏移是和64LSB的voltage rms register.的值相同的。假定电压有效值计算的最大值是1,639,101d ,在满量程的输入情况下,1LSB的电压有效值的偏移为满量程1/10的测量误差的 0.042%,VRMS=VRMS0+VRMSOS*64。VRMS0是没有经过偏移修正的测量值。 电压有效值增益校正 每相电压通道的ADC增益能够通过voltage rms gain 寄存器 (AVRMSGAIN, BVRMSGAIN, and CVRMSGAIN). 的计算校正。这电压波形增益在通过低通滤波器之前是通过向12位voltage rms gain 寄存器写2的补码来校正的。下面的表达是怎么通过voltage gain register. 的内容来校正增益的。 Content of VRMS register = Nominal RMS values without gain *(1+VRMSGAIN/212) ,例如,将7FFH写入voltage gain register中这ADC输出将线性升高50%。7FFh = 2047d, 2047/212= 0.5 。类似的,800h = –2047d (signed twos complement) ADC输出将线性降低50%。 电流有效值计算 图59详细的显示了每相电流通道有效值的信号处理过程。电流通道有效值是通过在电流通道波形取样模式下采样后被处理的。这电流通道的ADC有效值输出信号的校准是可以通过校正IGAIN寄存器来线性改变±50%的。应该注意这IGAIN校准也影响有功,无功和视在功率的测量。这电流有效值被储存在无符号24位的寄存器(AIRMS, BIRMS, and CIRMS). 中。这current rms 寄存器1LSB和电流波形采样的1LSB是相同的。这电流有效值测量的更新速率是CLKIN/12.。 满量程的模拟输入信号0.5V时,ADC产生的输出码接近±2,642,412d ,(see the Current Channel ADC section).一个满量程的60HZ的正弦信号的电流有效值是1,914,753 (1D3781h). 。 当输入下降到满量程输入的1/500的时候,电流有效值的典型精度误差是0.2%。另外,测量带宽是14Khz. 电流有效值偏移补偿 ADE7758的每相AIRMSOS, BIRMSOS, and CIRMSOS).都有相同的电流偏移补偿,在电流有效值计算过程12位的有符号寄存器被用来校正偏差,由于直流信号积分i2t期间干扰信号的存在,有效值计算可能存在偏差。当没有电流的时候,偏移量的校准允许IRMS 寄存器的内容保持在0。current rms offset register 的1LSB等于current rms 寄存器的平方根是16,384 d,假设AC满量程输入电流有效值计算最大值是1,868,46

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