高精準度的智能電表解決方案

2016-10-18

  精確度是計量應用獲得成功的關鍵,因為服務提供商絕不會采用無法準確測量的儀表。精確度對于電表應用來說尤為重要,因為與天然氣/水流量表模型相比,電表更加依賴模擬片上組件。通常,電表使用片上ADC測量電流和電壓的電平(因為片外ADC會增加最終解決方案的價格)。另一方面,燃氣流量計使用片外傳感器感應氣體流的速度。

  這些傳感器能夠以一系列脈沖的形式提供數字輸出,這些輸出與流速成正比。由于這些傳感器一般都采用數字接口,因此整體精度對SoC的依賴性較低,更多地依賴于外部傳感器。

  另一方面,對于電能計量,精確度取決于兩個方面:輸電線如何與儀表相接(使用變壓器、傳感器、Rogowski線圈等)以及片上AFE(模擬前端)對電壓和電流的測量精度。

  因此,對于燃氣/水流量表來說,精度在很大程度上取決于所連接的傳感器的精度。對于電表,精度取決于兩個因素:SoC的AFE以及SoC的片外模擬接口。下面我們將逐個進行討論。

  模擬前端(AFE)從客戶的角度來說,AFE的精度是最重要的因素。通常情況下,ADC的結果決定SoC的可擴展性。

  模擬系統的精度主要取決于ADC的選擇。Σ-Δ ADC和逐次逼近(SAR)ADC是計量應用中最常用的,這兩種ADC都有其各自的優缺點。SAR ADC使用逐次逼近算法,Σ-Δ ADC使用過采樣技術對輸入進行采樣,并執行轉換。SAR ADC非常適用于功率敏感型應用。

  然而,它們可能不適合在非常嘈雜的環境中使用。因此,根據ADC的性能和用例環境,可以在ADC輸入端使用低通濾波器過濾噪聲。同時,與Σ-Δ ADC相比,它們還具有較低的穩定時間-穩定ADC以給出準確轉換值所需的時間。

  因此,SAR ADC更加適用于需要快速切換輸入通道的應用,快速切換通道會導致快速改變輸入電平。Σ-Δ ADC需要高頻率時鐘,從而縮短穩定時間。因此,這會提高解決方案的最終成本并增加功耗。

  負載線接口能耗計算需要在電流和電壓值之間執行多次乘法和加法運算。確定輸入負載電壓很容易;然而,確定電流消耗的確有些困難。

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