ZHCUDB9 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 系统说明
      1. 1.3.1 主要系统规格
      2. 1.3.2 终端设备
      3. 1.3.3 电表
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 系统概述
      1. 2.1.1 方框图
      2. 2.1.2 设计注意事项
        1. 2.1.2.1 电压测量 – 模拟前端
        2. 2.1.2.2 电流测量 – 模拟前端
        3. 2.1.2.3 输入电压
  9. 3软件
    1. 3.1 计量概述
      1. 3.1.1 计量公式
      2. 3.1.2 用于 PC GUI 通信的 UART
      3. 3.1.3 直接存储器存取 (DMA)
      4. 3.1.4 ADC 设置
      5. 3.1.5 前台进程
      6. 3.1.6 后台进程
      7. 3.1.7 软件功能 per_sample_dsp ()
      8. 3.1.8 频率测量和周期跟踪
      9. 3.1.9 LED 脉冲生成
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估过程
      1. 4.1.1 设备设置
      2. 4.1.2 测试程序
        1. 4.1.2.1 使用计量 GUI
        2. 4.1.2.2 校准
          1. 4.1.2.2.1 电压和电流偏移校准
          2. 4.1.2.2.2 电压和电流增益校准
          3. 4.1.2.2.3 有源功率增益校准
          4. 4.1.2.2.4 偏移校准
          5. 4.1.2.2.5 相位校准
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 电表计量精度结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  14. 8相关文档

LED 脉冲生成

在电表中,负载的能耗通常以千瓦时 (kWh) 脉冲的几分之一来测量。此信息可用于准确校准任何电表以实现精确测量。通常,测量元件 (MSPM0+ MCU) 负责生成与能耗成正比的脉冲。

此应用使用平均功率来生成这些电能脉冲。平均功率在每个 DRDY 端口 ISR 中断时进行累积,从而为当前一秒时间范围中的每个中断平均分配前一秒时间范围中累积的电能。此积累过程相当于将功率转化为电能。当累积的电能超过阈值时,便会产生一个脉冲。高于此阈值的电能值将保留下来,然后在下一个中断周期中会有一个新的电能值加到此阈值之上。由于平均功率趋于稳定值,这种产生电能脉冲的方式非常稳定,没有抖动。

此阈值决定了电表制造商规定的电能刻度,并且是一个常数。该刻度通常以每千瓦时的脉冲数为单位或直接以千瓦时为单位进行定义。每个电能刻度都必须产生一个脉冲。例如,在此应用中,有功和无功电能每千瓦时产生的脉冲数设置为 6400。在这种情况下的电能刻度为 1kWh/6400。电能脉冲在 ACT 和 REACT 引脚接头上以及通过电路板上的发光二极管 (LED) 生成并可供使用。GPIO 引脚用于产生 ACT 和 REACT 电能脉冲。

图 3-6 展示了脉冲常数为 6400 的脉冲生成流程图,但 TI 建议在能量计支持超过 80A 的电流时将该值降至 3600 或更低。

AMC-ADC-1PH-EVM 用于电能指示的脉冲生成图 3-6 用于电能指示的脉冲生成

平均功率以 0.001W 为单位,方程式 14 中定义了 1kWh 阈值。

方程式 14. 1kWh threshold= 10.001×1kW×(Number of interrupts per second)×(Number of seconds in one hour= 1000000 × 8000 × 3600 = 0x1A3185C50000