单相电能表可以分为感应式单相电能表和电子式电能表两种。目前,家庭大多数用的是感应式单相电能表,其常用额定电流有2.5A、5A、10A、15A和⒛A等规格。单相电能表测量电路:
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离 运算放大器 (ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性
[测试测量]
电阻应变片直流电桥测量电路攻略
在复杂的机械系统中,研究其功耗和性能,设计它们的结构以及研究各模块组间的润滑状态,测量各 器件间的摩擦力等重要参数,多年来,一直被人们所重视。由于机械内部运动复杂,环境恶劣,摩擦力相 对很小,给测量带来了很大困难,如何精确地测量出这些数据就显得格外重要。
采用无线收发方式,利用传感器信号通过无线收发电路进行信号传输,可以先存储数据再把存储卡里 面的数据读入到计算机进行分析,为复杂及数据要求精确的系统的数据采集提供了新的方法。另外,在采 集频率较高时,数据量比较大,这对采集系统中处理器处理速度、射频无线传输速度、接口传输速度、A/D 转换速度以及功耗等都有很高的要求,加上机械系统内部尺寸的限制,困难较大。这样一来,数据采集
[测试测量]
基于单片机的软件校表功能的单相多费率电能表设计
传统的机械电能表,是通过磁力矩驱动铝盘,带计量器计量电量的。这种计量方式存在着寿命短、误差大、需定期调试,容易窃电,现场抄表等诸多缺陷,操作的可靠性亦得不到保证,而且给城市电网的建设、规划和分析带来了很大困难。为了解决上述问题,具有防窃电功能的,液晶显示的,带有红外通讯、485通讯的电子电能表逐渐被应用,而且将逐渐成为市场的主流。
系统组成
带软件校表功能的单向付费率表的系统结构如图 1 所示。实现原理为:电网的电流和电压信号通过分流器,被采样芯片采样过来,以脉冲(CF)的方式输出给单片机,单片机通过对电能高频脉冲CF的采集和分析,输出电能指示脉冲信号,供脉冲灯和校表用,吧并利用CF信号,计算出采集到的电量,
[单片机]
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。 1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
一款语音数字电压表的设计方案
一、概述
在众多测量 仪表 中,数字电压表应该是比较先进的一类表,工作人员在测量电路电压时,其测量值能通过液晶显示器直观地读出而不需工作人员再认真仔细地察看测量档次,换算及估计测量值,但在观察使用过程中, 仍可发现工作人员在测量过程中因要注意测量点而无法顾及显示器的现象。而本文介绍的语音电压表则能较好地解决上述问题, 它在工作人员测量电压时, 能用标准的汉语读出测量值,这样就大大方便了工作人员操作过程。
二、设计方案
语音电压表的组成框图见图1.
图1语音电压表的组成框图
它是以AT89C51 单片机为核心, 由ICL7126 31
[单片机]
单相多功能电能表参考设计方案
寻求一个低成本、优质的方案一直是电能表行业所追求的目标。随着电力改革,新技术的推进及分时电价的调整等用电政策的出台,国家电网公司出台了电能表的新标准,为此,中电公司设计出单相多功能电能表参考解决方案,来满足市场的需求。
电能表采用了飞思卡尔MC9S08MZ60微控制器为控制核心,整合了CEACSZ、Epson、NS、贝岭BL6523、BL55076等重点高性能器件。整体电能表系统结构如图1。
当电能表接入交流电路,BL6523对电流电压信号进行采样,两端电流信号和电压信号先后分别经高精度的模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号,然后通过采样滤波器、高通滤波器滤去高频噪声与直流增益,得到需要的电流
[测试测量]
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