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PDF BL6512 Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza BL6512
Descripción With phase-phase metering chip output
Fabricantes SHANGHAI BELLING 
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BL0962 带分相输出的三相计量芯片
特点
概述
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,
非线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
输入信号频率变化(45Hz~65Hz)引起的测量误
差小于 0.1%
采用独创的 SLiM®低功耗设计技术。单电源工
作(5V),静态功耗 35mW(典型值),(外部采用
3.56MHz 晶振)
慢速输出脉冲(F1,F2)能直接驱动电机工作,
快速输出脉冲(CF)可用于计算机数据处理。给出各
相校验脉冲 CFA,CFB,CFC。
具有高频分相和合相脉冲输出模式,分相脉冲
CFA,CFB,CFC 的满载输出频率高达 5KHz。
(在 MCF=1,SCF=0,S0=0,S1=1 的工作模式下)
可以选择代数求和或绝对值求和两种方式来
计量三相平均功率和
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP 用于显示三相
中任一相存在反向用电。
逻辑输出脚 REVA,REVPB, REVPC 用于分别显
示各相的反向用电或者错误用电状况。
三相代数和反向指示 REVPR,在功率代数和相
加值为负时给出反相指示。(此时 ADD_SEL=1)
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
具有 16 种工作模式(其中一个为高频模式)
芯片上带参考电压源 2.42V±8%(温度系数典
型值 30ppm/℃),也可以使用外部电压源
采用 QFP44 封装形式
采用 0.35um 数模混合 CMOS 工艺,可靠性好,
工作寿命大于 20 年
BL0962 集成电路是三相电子电度表的核心计
量芯片,采用低功耗设计,外部采用
(1.8MHz~3.56MHz 的晶体振荡器),芯片静态功耗
35mW(典型值)。基于此芯片设计的三相电子电度
表具有外围电路简单、精度高、稳定性好等特点,
适用于三相三线和三相四线电力用户的电能计量。
BL0962 是基于数字信号处理的电能计量芯片,
有测量正向和负向有功功率的功能。它可以通过选
择采用绝对值或代数和相加之一的方式来计量有
功功率和。CF 输出以较高频率的脉冲,用于校验和
计算机数据处理,F1 和 F2 输出较低频率的脉冲用
于驱动脉冲电机,间接驱动机械字轮计度器计算功
率,记录用电量。BL0962 给出各相的校验频率输出
脚 CFA, CFB,CFC,可以用于各相工作显示。提供
各相反相用电指示 REVPA,REVPB,REVPC,可用于
防窃电。并具有 16 种可供选择的工作模式,用于
更广泛的电表方案的设计。
给出一个高速频率输出模式,该模式下分相频
率输出最高可达到 5KHz,可用于数字校表应用。
给出真实功率和的反向指示 REVPR,当功率代
数和为负时指示。
片内电路结构完全保证电压和电流通道的信
号在乘法器前的相位匹配。这就保证了输入信号在
45Hz~65Hz 范围内的频率变化对增益基本没有影
响。
BL0962 着重考虑了校表过程中读数误差的稳
定性的需求,成品测量数据表明输出校表脉冲信号
有极强的稳定度(CF 的波动小于 0.1%)。
注: 相关专利申请中。
框图
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BL6512 pdf
10 正、负向有功功
率误差%
11 增益误差
12 电源监控电路检
测电平(掉电检测
电平)
ENP
Gain
error
Vdown
BL0962
电压通道
±110mV
Vv=±110mV,V
(I)=2mV,
cosϕ=1
Vv=±110mV,V
(I)=2mV,
cosϕ=-1
Pin43
Pin43
带分相输出的三相计量芯片
0.3 %
±5 ±7
%
电源从
3.5V~5V 变
化,电流电压
通道满幅输
3.9 4 4.1
V
指标说明
1)非线性误差%
BL0962 的三个电压通道输入固定,交流电压 V(V)为±150mV,功率因数 cosϕ=1,三相电流
通道输入(PIN5 和 PIN6,PIN7 和 PIN8,PIN9 和 PIN10)之间电压 Vi 在对应与 5%Ib~500%Ib
范围内,任何一点输出频率相对于 Ib 点的测量非线性误差小于 0.1%
eNL%=[(X 点误差%-Ib 点误差%)/(1+Ib 点误差%)]*100%
2)启动电流
在电表常数 C=100,基本电流 Ib=5A、cosϕ=1、V(V)=±110mV、5%Ib 点电度表误差为正
常范围的条件下,能使 Pin1 产生脉冲信号的电流回路中的最小交流电流。
3)正、负向有功功率误差%
在相等的有功功率条件下,电流输入为 Ib=5A 点,BL0962 测得的负向有功功率与正向
有功功率之间的相对误差:
eNP%=|[(eN%-eP%)/(1+eP%)]*100%|
eP%:正向有功功率误差;eN%:负向有功功率误差。
4)输入功率(正/负)
指各相电压采样信号 V(V)与各相的电流通道输入信号 V(I)乘积 V(V)*V(I)*cosϕ的符号,
大于零为正功,小于零为负功。
5)增益误差
由于工艺偏差造成的芯片与芯片的增益略有不同,这种偏离相对于标称值的百分比为增
益误差。
6)电源监控电路检测电平(掉电检测电平)
片内电源监测电路检测电源变化情况,当电源电压低于 4 伏左右时,内部电路被复位。
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BL6512 arduino
BL0962 带分相输出的三相计量芯片
不同,相移不同),通过调整电压通道的外部电容 Cf 可以调整相位误差,相位误差会影响
PF=0.5 时的系统增益,造成误差。
BL0962 的制造工艺可以保证片与片的补偿值一致。
电源监视
BL0962 有片上电源监视电路,可以一直监视电压源(VDD)。当电压源小于 4V ±5%
BL0962 的输出被关闭。这样可以保证设备在上电和掉电下不发生异常。电源监视电路有迟
滞和滤波作用,这就能够消除噪声引起的误动作,增加抗噪性。
启动电平一般定在 4V,容限为 ± 5% 。正常情况下,VDD 上的波纹不应超过 5V ±5%
数字到频率转换
如前所述,通过乘法器后的低通滤波器,可以得到瞬时功率中的直流量,即平均有功功
率。然而,由于此低通滤波器不可能做成理想滤波器,因而低通后的输出信号依然会包含线
电压频率的谐波。
下图显示了输出频率 CF 的计算过程:
经过低通后,将三相功率信号进行叠加,然后通过数字到频率转换电路部分,在时间上
对功率信号累加得到输出频率信号。这种对功率信号的累加能够将平均功率中的非直流量进
一步消去(平均掉)。由于正弦信号的平均值为零,所以得到的频率信号是和平均实功率是
成正比的,上图也显示了在稳定负载(电流电压不变的情况下)下数字到频率转换的情况。
如上图所示,即使是在稳定负载条件下,输出频率 CF 也是随时间变化的。这主要是由
于瞬时平均实功率中 cos(2wt)的正弦分量。CF 上的输出频率可以达到 F1F2 160 倍。如
果在更短的时间周期内累加功率,可以得到更高的输出频率。累加的时间越短,平均正弦分
量的效果就越差,这样,反映到输出 CF 就是 CF 存在大的波动。但这并不会在应用中造成
问题,若 CF 用在校验上,可以通过频率计数器来进行平均,这就会消除波纹。若 CF 用在
能量计量上,CF 输出也应该经平均来计算功率。CF 的波动对长期的计量准确性没有影响。
长期的计量相当于对输出信号的波动做了平均。
合理设计低通滤波器可以有效的抑制 CF 的波动。
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Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
BL6511Three-phase Active Energy MeterSHANGHAI BELLING
SHANGHAI BELLING
BL6512With phase-phase metering chip outputSHANGHAI BELLING
SHANGHAI BELLING
BL6513Three-phase Active Energy MeterSHANGHAI BELLING
SHANGHAI BELLING
BL6514Phase active power metering chipSHANGHAI BELLING
SHANGHAI BELLING

Número de piezaDescripciónFabricantes
SLA6805M

High Voltage 3 phase Motor Driver IC.

Sanken
Sanken
SDC1742

12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters.

Analog Devices
Analog Devices


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