两片MAX125 a和b设置成3路差动顺序采样模式。每片MAX125在模拟信号输入前都接有信号调理电路,其作用是对电网高压进行隔离和抗混叠滤波,并将输入电平转换成芯片正常工作时的电压,这部分在图中没有表示出来。本装置在进行谐波分析时,为了达到需要的测量精度,6路模入信号要求在每个工频周期内的采样点不少于1 024个点,然后留下尽量均匀的512点,再进行快速傅立叶变换,为了保证精度,只取前50次谐波。这就要求6路信号转换的时间得小于20 ms/1 024≈19.5 μs且要留足够的余量。因为MAX125每个通道的信号转换需要3μs,则每片MAX125三个通道依次转换需要3×3 μs=9μs。所以这里两片MAX125要并联连接,同时启动它们,使得它们同时完成3路电压和3路电流的采样保持和转换,只需要3×3μs=9 μs的时间,再加上读取数据的时间,比起19.5μs来,还有很大的余量,当然如果使两片MAX125采用“串联”工作方式,其A/D转换时间就是18μs也小于19.5μs,但余量不够。

TMS320C545的I/O工作电压是3.3 V,MAX125的数字端工作电压是5 V,所以它们之间必须加由5 V转换到3.3 V的电平转换芯片,反过来,由TMS320C545送到MAX125的信号是在MAX125的允许范围内,不会造成损坏,所以就不必进行电平转换了。

电网频率为50.60 Hz时,利用本电力谐波监测仪所测定的各次谐波波畸变率的测量误差的方均根值见表1,其测量的效果是令人满意的。

4结 论

电能测量时,AD芯片对其精度的影响起着致关重要的作用。测量电能质量的ADC必须有足够的动态范围去满足信号的最高的幅度,同时又要保持足够的位数去获得必须的准确度。而且,它的采样速率必须足够的高,以便于采样信号中的最高频率成分。

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