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PDF BL6523B Data sheet ( Hoja de datos )

Número de pieza BL6523B
Descripción Single Phase Multifunction Energy Metering IC
Fabricantes BELLING 
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BL6523B 单相多功能电能计量芯片
特点
高精度,在输入动态工作范围(3000:1)内,
非线性测量误差小于 0.1%
高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
芯片可精确测量正负两个方向的有功功率,输
出快速输出脉冲(CF
芯片有两个电流采样端,采样火线和零线电流
芯片给出电压和双电流的有效值,测量范围
20mA~12Ib
芯片具有电压失压和断相检测功能
芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状况
芯片具有防潜动功能,可编程防潜阀值设置
芯片具有可编程调整脉冲输出的频率
芯片具有可编程增益调整和相位补偿
功率因子(PF)测量范围(20mA~12Ib
芯片可按需要给出中断请求信号(/IRQ
芯片具有一个 SPI 通信接口,用于数据传输
芯片内置参考电压源 2.5V,也可使用外部 2.5V
电压
芯片外接晶振 3.58MHz
芯片单工作电源 5V,低功耗 25mW(典型值)
相关专利申请中
概述
BL6523B 是一颗宽量程单相多功能电子电能
计量芯片,适用于简单单相多功能或单相电力线载
波电能表应用,具有较高的性价比。
BL6523B 集成了 3 路高精度 Sigma-Delta ADC
参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有
功功率、视在功率、电流电压有效值等电参数的数
字信号处理电路。
BL6523B 具有两个电流采样端,分别采样火线
和零线电流,当两者相差超过设定的阈值时(可选
择比较有效值或有功功率),发出指示信号,表明
有窃电行为或错误接线。
BL6523B 能够测量单相有功能量、视在能量、
功率因子、电流电压有效值、线频率等参数;具有
失压及过压监测功能;电流电压峰值检测;过零检
测,能够充分满足简单单相多功能电能表的需要。
BL6523B 集成一个 SPI 接口,方便与外部 MCU
之间进行计量参数以及校表参数的传递。
BL6523B 支持全数字域的偏置补偿、增益调整、
相位校正(最大±2.54°可调)等。有功功率校验输
出快速脉冲 CF,可以直接接到标准表进行误差校
正。
BL6523B 符合新国家电网标准。
管脚与系统框图
AVDD 1
IAP 2
IAN 3
IBP 4
IBN 5
VP 6
VN 7
VREF 8
AGND 9
DGND 10
AT0 11
AT1 12
24 DVDD
23 /RST
22 CF
21 DIN
IAP
20 DOUT IAN
19 SCLK
IBP
18 /CS IBN
17 CLKOUT
16 CLKIN VP
15 /IRQ VN
14 AT3
13 AT2
VREF
Bandgap
PGA ADC
PGA ADC
PGA ADC
BL6523B
AVDD
DVDD
CLKOUT
CLKIN
LDO
OSC
DSP
RMS
PF
WATT, VA
ENERGY
BALANCE
IPEAK,VPEAK
SAG
IRQ
SSOP24
AGND /RST DGND
IRQ
SPI
T
E
S
T
/IRQ
DIN
DOUT
SCLK
/CS
CF
AT3
AT2
AT1
AT0
1. 引脚定义(SSOP24
管脚号
符号
说明
1 AVDD 正电源(+5V),提供模拟部分电源,正常工作时电源电压应该保持在
+4.75V~5.25V 之间。
23IAPIAN, 电流通道的模拟输入,管脚的最大差分电压±660mV,增益可以调整,
45 IBPIBN 详见寄存器 GAIN
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BL6523B pdf
BL6523B 单相多功能电能计量芯片
BL6523B System Block
IAP
IAN LNA ADC
Phase
SINC4
HPF
×
+
IA_WAVE
PEAK
IA_PEAK
GAIN[3:0]
IA_PHCAL
VP
VN LNA ADC
Phase
SINC4
IA_CHGN IA_CHOS
V_WAVE
HPF ×
+ PEAK
V_PEAK
GAIN[11:8]
IBP
IBN LNA ADC
V_PHCAL
Phase
SINC4
V_CHGN V_CHOS IB_WAVE
HPF ×
+
PEAK
IB_PEAK
GAIN[7:4]
IB_PHCAL
IB_CHGN IB_CHOS
IA_WAVE
IB_WAVE
V_WAVE
x² LPF
+ root ×
ANTI-
CREEP
IA_RMS
IA_RMSOS
IA_RMSGN RMS_CREEP
x² LPF
+ root ×
ANTI-
CREEP
IB_RMS
IB_RMSOS
IB_RMSGN RMS_CREEP
x² LPF
+ root ×
ANTI-
CREEP
V_RMS
V_RMSOS
V_RMSGN RMS_CREEP
IA_WAVE
×
WA_LOS_L
LPF
ANTI-
CREEP
A_WATTGN
A_WATT
×+
V_WAVE
×
IB_WAVE
WA_REVP WA_CREEP A_WATTOS
B_WATTOS
LPF
ANTI-
CREEP
WA_LOS_H
×+
B_WATT
B_WATTGN
ʃ(P+N
)
WATTHR
÷ʃP CF
ʃN
ʃT(P+N
)
PWAHR
WA_CFDIV
NWAHR
LINE_WATTHR
LINECYC
IA_RMS
COMP
IB_RMS
A_WATT
COMP
B_WATT
IA_RMS
IB_RMS
FAULT
V_RMS
÷ PF
××
+
VAGN VAOS
ʃ
VA
VAHR
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BL6523B arduino
BL6523B 单相多功能电能计量芯片
BL6523B 中可选择输出有功能量累计(WATTHR)、正功能量累计(PWAHR)、负功能
量累计(NWAHR),然后根据 CF 缩放比例寄存器(WA_CFDIV)提供的系数,通过数字到
频率转换产生的是一个 CF 脉冲输出,CF 需要定脉宽 90ms。在负载稳定的条件下,输出频
率正比于有功功率。当 AC 输入端为满刻度,WA_CFDIV=010H 时,最大的输出频率大约为
0.5kHz
BL6523B 用寄存器(WA_CFDIV)来设置 CF 的频率。这个 12 位无符号寄存器可以在
很宽范围的范围内调节 CF 频率,缺省值为 010H。当设置 WA_CFDIV[x]1 时,其的缩放
比例为(2^x4))。
由于滤波器不可能是完全理想的,所以低通后乃至 DFC 后的信号都会含有 Sin(2wt)
成分,下图是能量随时间变化曲线,其中那条虚直线是理想的有功能量曲线,等于 V×I×t
而实际中的能量曲线是实型曲线,因为正弦信号的平均值为零,所以正弦波纹不会影响能量
信号的累积。然而,在输出频率中可以观察到这些正弦波纹,尤其是在频率比较高的时候。
负载越大、频率越高,这种正弦波纹会越明显。这是因为频率越高,能量频率转换时信号累
加平均的时间就越短,正弦变化也就越明显。因而,选择比较低的频率输出可以很大程度上
减小正弦变化现象的影响,有利于脉冲校准。还有,可以通过使用更长的时钟门限时间来平
均输出频率,得到同样的效果。
5.5 有效值计算
电流波形数据和电压波形数据分别通过平方电路(X2)、低通滤波器(LPF)、开根电路
ROOT),分别得到电流有效值和电压有效值。
IA_WAVE
x² LPF
+ root ×
ANTI-
CREEP
IA_RMS
IA_RMSOS
IA_RMSGN RMS_CREEP
5.5.1 有效值计算原理
有效值也就是信号的均方根(Root Mean SquareRMS),一个连续信号的均方根计算
如下:
Vrms
1 T V 2 (t)dt
T0
对于离散数字信号,该公式变为:
Vrms
1
N
V 2 (i)
N i1
5.5.2 有效值偏差校正
BL6523B 包含了有效值偏置寄存器(IA_RMSOSIB_RMSOS V_RMSOS),这些 12
位寄存器的缺省值为 000H。它们以 2 的补码形式的数据来分别消除电流 A 通道、电流 B
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Hoja de datos destacado

Número de piezaDescripciónFabricantes
BL6523ASingle Phase Multifunction Energy Metering ICBELLING
BELLING
BL6523BSingle Phase Multifunction Energy Metering ICBELLING
BELLING
BL6523GSingle Phase Multifunction Energy Metering ICBELLING
BELLING
BL6523GXSingle Phase Multifunction Energy Metering ICBELLING
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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