ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

积分器限制

问题:在电量计量(50Hz 至 60Hz)中,低频积分需要在较大范围内累积信号,因此对不稳定性、信号变化和低频噪声非常敏感。此外,当频率趋近于零(直流)时,积分器增益趋于无穷大,耦合到信号链中的任何低频噪声都会被放大并导致不稳定性。

原因:

硬件积分复杂性:由于元件要求,在低频下实现硬件积分器非常具有挑战性。元件尺寸:低频需要较大的元件值 t a n - 1 w R C = 90 , z = 1 j w c 。要获得所需的 C 和 R,必须采用非常大的电容和电阻值(MΩ 和 μF)。

权变措施:为了获得理想的积分性能,必须使用 C0G/NP0 电容器、低容差匹配电阻器和低噪声零漂移放大器。