基于90E46的单相智能电表设计方案

最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:90E46  单相智能  电表设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。以市场需求量最大的单相智能电能表为例,其技术发展主要表现在以下几个方面:

  计量准确度要求越来越高,电流范围越来越宽,从之前的5(20)A到现在的5(60)A,再到1(100)A,早期的计量芯片已无法满足当前电能表设计的要求,高精度、宽量程的计量芯片被广泛应用。

  数据和事件处理要求越来越多,使得MCU的运算能力和程序容量不断提高,传统的8-bit MCU会逐渐被32-bit MCU所取代。

  智能电能表作为智能电网的最终节点,其数据通信要求越来越强,对外的通信方式有RS485、PLC、红外,并且要求各通信接口相互独立并能同时运行;这要求用于电能表设计的MCU具有丰富的硬件通信接口。

  IDT的90E46就是顺应智能电能表的这种发展趋势,在业界推出的第一款集成硬件高精度宽量程计量模块,ARM 32位 Cortex M0 高性能低功耗MCU内核,LCD驱动和带温度补偿功能的高精度实时时钟(RTC)于一体真正意义上的系统级芯片(SoC)。在计量动态范围5000:1 内,有功电能准确度优于 0.1%,无功电能准确度优于0.2%,且只需要单点校准;实时时钟误差小于±0.5秒/天。

  90E46芯片与硬件设计

  90E46芯片简介

  90E46是业界集成度最高的高精度宽量程单相电能计量SoC,在IDT既有的宽量程计量模拟前端(AFE)的基础上,集成了ARM Cortex-M0微处理器、LCD驱动和带温度补偿功能的高精度实时时钟(RTC),可以减少单相电能表的元器件数量,简化设计和生产流程,降低材料成本和库存管理难度。

  90E46具有下列特性:

  32位 ARM Cortex M0 内核,6KB RAM, 128KB Flash;

  4路独立UART,UART0支持红外调制(IR),UART3支持硬件ISO7816协议;

  集成硬件看门狗(WDT),支持中断功能;

  2路25位通用PWM;

  1路14位低功耗PWM,用于红外唤醒;

  2路16位定时器

  最多45个GPIOs,23个支持5V输入;

  4个外部中断输入,可用于系统唤醒;

  2路12位GPADC,集成高精度参考电压源和阈值比较电路;

  1路低功耗电压比较器,用于芯片掉电检测;

  芯片支持运行模式、睡眠模式、待机模式和LCD显示模式;

  内置PLL电路,外部只需32.768kHz晶体即可工作;

  符合IEC和ANSIC标准要求;可用于单相1级、2级有功电能表和2级无功电能表;

  在计量动态范围5000:1内有功电能准确度优于 0.1%,无功电能准确度优于0.2%;

  片内参考电压源的温度系数典型值 6 ppm/ ℃;

  电参数测量:电压/电流有效值、平均功率、频率、功率因数和相角的引用误差低于0.5%;

  在整个动态范围内只需要单点校准,可用于50Hz 和 60Hz电网;

  片内温度传感器在-40 ℃~ +85 ℃范围内准确度±1 ℃;

  片内硬件RTC带频率补偿功能。补偿范围:-3900ppm 到3900ppm,补偿精度±0.12ppm;

  内置4Com×34Seg / 6Com×32Seg / 8Com×30Seg LCD驱动器,含偏置电压生成电路;

  工作温度:-40℃~+85℃;

  TQFP100 绿色封装。

  90E46的功能框图如图1所示:

  图1 90E46功能框图

  图1 90E46功能框图

  硬件设计

  90E46采用了高集成度的芯片设计技术,外部只需要少量器件就可以实现最小系统功能。整个MCU小系统如图2所示:

  图2 90E46 小系统电路

  图2 90E46 小系统电路

  宽量程电能表的校准和软件设计

  测量/计量校准

  采用90E46设计的单相电能表,只需要在Ib电流点进行单点校准,即可保证5000:1动态范围内的计量准确度。对于1(100)A的电能表,可以在5A(或10A)电流下进行校表,同样可以满足整个电流范围内的计量准确度。整个校表流程如图3所示:

  图3 90E46 校表流程

  图3 90E46 校表流程

温度传感器

  90E46内部集成的温度传感器准确度为±1℃,基于该温度传感器,可对RTC和参考电压进行温度补偿,达到更好的计量性能和RTC准确度。

  芯片内部有专门的温度传感器ADC采样模块,该模块可以设置成周期性自动执行的方式,并且可以设定ADC采样数据的上下限阀值和唤醒。这个功能使得低功耗状态下的RTC温度补偿特别方便。MCU在进入低功耗状态前,只要先设置好温度自动采样周期(如20s)和上下限阀值。进入低功耗状态后,芯片会自动进行周期性温度采样,当ADC采样值超出上下阀值的范围时,会唤醒MCU,由MCU对RTC进行温度补偿修正。

  实时时钟(RTC)外置晶振的温度补偿

  系统外接单一32768Hz晶体作为系统时钟源,这也作为RTC的时钟源。石英晶体振荡器的振荡频率对外部温度非常敏感,环境温度的上升或者下降都会引起中心频率的漂移,从而造成RTC计时的偏差。为了弥补这种误差,系统需要实时监测晶体周围环境温度,然后根据晶体的频率温度特性对32768Hz晶体的频率进行动态的补偿,以确保补偿后的频率在整个工作温度范围内稳定不变。

  实时时钟(RTC)的整个补偿过程包括:晶体周围环境温度的采集,和历史温度的比较,晶体误差的计算,补偿等几个过程。为了最大限度降低系统功耗,上述 RTC温度补偿过程中的大部分环节都可以通过90E46内部相应的硬件电路来实现,不需要CPU的干预。完整的RTC温度补偿流程如图4所示:

  图4 RTC温度补偿流程

  图4 RTC温度补偿流程

  小结

  90E46将计量模拟前端(AFE)、微处理器(MCU)、实时时钟(RTC)和LCD驱动集成到单一芯片中,是真正意义上的单相智能电能表SoC芯片。采用90E46设计的电能表,其外围器件和电路都变得简单明了。采用90E46可实现1(100)A的单相电能表设计,从而让电能表生产厂家采用同一设计涵盖不同量程的电能表需求,减少产品开发投入,降低元器件和库存管理成本。

  附录:产品参数与测试数据

  宽量程电能表产品参数

  电能表的基本参数为:

  参比电压:AC 220V

  电流规格:1(100) A

  参比频率:50Hz

  仪表常数:3200imp/kWh, 3200imp/kvarh

  计量动态范围测试结果

  经过测试,在20mA~100A的电流范围内,整表的有功电能计量误差优于±0.2%,无功电能计量误差优于±0.4%,可完全满足1级表的设计要求。图5和图6分别是在PF是1.0和0.5L的情况下有功电能的计量误差:

  图5 PF=1.0时有功电能计量误差测试数据

  图5 PF=1.0时有功电能计量误差测试数据

  图6 PF=0.5L时有功电能计量误差测试数据

  图6 PF=0.5L时有功电能计量误差测试数据

  实时时钟测试结果

  经测试,电能表的实时时钟在常温下的准确度小于±5ppm,误差小于±0.5秒/天。在-40℃~85℃的温度范围内,时钟误差小于±10ppm。图7是在 -40℃~85℃温度范围内的实时时钟准确度测试结果:

  图7 RTC 1Hz 输出在-40℃~85℃温度范围内测试结果

  图7 RTC 1Hz 输出在-40℃~85℃温度范围内测试结果

关键字:90E46  单相智能  电表设计 编辑:神话 引用地址:基于90E46的单相智能电表设计方案

上一篇:90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC
下一篇:高效节能 动力锂电池的检测及化成

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49

基于80C51单片机的智能电表设计
智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。 随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据需要人为读数不
[单片机]
基于80C51单片机的<font color='red'>智能</font><font color='red'>电表</font><font color='red'>设计</font>
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
1 引言     智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。 2 IPM的结构     IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。     根据内部功率电路配置情况,IPM有多种类型,
[电源管理]
索尼在欧洲推出内置Wi-Fi、支持智能手机的微单相机“NEX-5R”!
可将拍摄的照片直接传到网上的“GALAXY Camera”带来的冲击   “Camera Reborn”——这是三星电子在于德国柏林举行的“IFA 2012”(2012年8月31日~9月5日)上提出的口号。三星电子在IFA 2012开幕前一天召开的新闻发布会“Samsung Mobile Unpacked 2012”上,发布了智能手机“GALAXY note II”以及作为新业务中心的“GALAXY Camera”,受到了与会者的热烈欢迎。   GALAXY Camera是一款在袖珍相机中配备Android OS从而支持网络的产品,也可以说是一款配备21倍光学变焦镜头(35mm等效焦距为23~483mm)的智能手机。GA
[家用电子]
运用于单相智能电表的IC卡接口电路设计
  IC卡接口 :电路采用的是Atmel公司的存储IC卡AT24C01,用于存储由售电管理系统写入的密码、卡号、电度数等,是电管部门与用户连接的桥梁。为了提高IC卡操作的可靠性,必须有卡上下电控电路、卡插入检测电路、卡短路检测电路等辅助电路,结合软件可以大大提高其读写的准确性和可靠性。IC卡接口电路设计如图所示:   在图中,R12、D5、Q6组成卡上下电电路。当AT89C52的P16=0时,Q6导通,IC卡座之VCC得电;当AT89C52的P16=1时,Q6截止,IC卡座之VCC失电。IC卡的VCC 同时经D6送至CPU的P15,检测有无卡电源短路现象,以防人为破坏。K1、K2为IC卡座的一对常闭触点,当有卡插入时
[单片机]
运用于<font color='red'>单相</font><font color='red'>智能</font><font color='red'>电表</font>的IC卡接口电路<font color='red'>设计</font>
电表自动抄收系统的设计
    实用的电表自动抄收系统应满足下列要求:抄收数据准确、造价低(最好利用原有电表)、安装方便、通信线路遍及居民用户、通信速度快。     我们研制的电表自动抄收系统能实现一个城市、一栋楼宇或一个单位内各个电力用户用电量的自动采集、记录、传送、记费等功能,使得在供电局抄表中心便能查询用电情况、自动抄收用户电表数、计算电费、催缴等。该系统无需更换电表,仅需对现有电表进行简单改造,引出两条线至用户电表箱内的超小型抄表仪,该抄表仪能自动读取多个用户电表的度数,然后充分利用已遍及居民用户的电力线进行数据传输,使得供电局抄表中心PC机和众多用户电表数据采集终端(抄表仪)联网,从而达到自动抄收电表的目的。  
[传感技术]
电能计量IC配合闪存单片机实现灵活创新的电表设计
近年来,市场上固定功能的电表集成电路(IC)不断增多,这使得在电表设计方面保持竞争力变得越来越困难。许多模拟前端(AFE)电能计量IC都采用△-∑ ADC,并通过基于ROM的固定功能状态机来计算功率输出。这些IC不能进行修改,也不能用于电能测量之外的其他功能。   数字计算模块(例如有功功率、视在功率和RMS电流与电压)的功能都是固定的,以固定频率运行,具有固定的输出精度。虽然这些器件可以良好地执行它们的固定功能,但这种方案对于设计师来说不够灵活。 图1a 典型的基于ROM的电表设计 图1b 消除电能计量IC和闪存MCU之间的界线   以前,IC制造商只提供基于ROM的电能计量IC作为执行
[单片机]
电能计量IC配合闪存单片机实现灵活创新的<font color='red'>电表</font><font color='red'>设计</font>
基于90E46单相智能电表设计方案
  智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。以市场需求量最大的单相智能电能表为例,其技术发展主要表现在以下几个方面:   计量准确度要求越来越高,电流范围越来越宽,从之前的5(20)A到现在的5(60)A,再到1(100)A,早期的计量芯片已无法满足当前电能表设计的要求,高精度、宽量程的计量芯片被广泛应用。   数据和事件处理要求越来越多,使得MCU的运算能力和程序容量不断提高,传统的8-bit MCU会逐渐被32-bit MCU所取代。   智能电能表作为智能电网的最终节点,其数据通信要求越来越强,对外的通信方式有RS485、PLC、红外,并且要求各通
[单片机]
基于<font color='red'>90E46</font>的<font color='red'>单相</font><font color='red'>智能</font><font color='red'>电表</font><font color='red'>设计</font>方案
智能电表设计中如何应用相变存储器PCM
5月初,美光斥资12亿美元收购恒忆,完成收购后美光成为同时拥有DRAM、NAND以及NOR技术的记忆体晶片大厂。对于这么大的收购举动,有传言,是英特尔在后面起到的推动作用,因为三星的快速崛起,不想一家独大的局面在存储市场出现。当然,也有传言,美光收购恒忆的动机是为了满足诺基亚(Nokia)等客户的一站式购足需求。无论如何,着眼技术创新方面,记者本人认为这种收购的出现,是能够起到推进作用的。在收购后不久,我们有幸在第十五届IIC CHINA上邀请了,美光亚洲区嵌入式业务部的刘群先生,就相变存储技术未来发展的状况,做精彩的演讲。 美光亚洲区嵌入式业务部的刘群先生 随着世界各国尤其是中美两国在智能电网上的实质性启动,
[工业控制]
<font color='red'>智能</font><font color='red'>电表</font><font color='red'>设计</font>中如何应用相变存储器PCM
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved