基于ATT7022在線寬量程電能測量儀的設計
發布時間:2007/4/23 0:00:00 訪問次數:919
摘 要:本文對ATT7022的性能特點和電路結構,以及實時在線寬量程測量系統的方案、系統的組成,包括硬件的配置、軟件設計、工作原理、功能和技術性能進行了論述。
關鍵詞:ATT7022; 實時測量; 寬量程; 儀表
引言
基于ATT7022芯片的設計旨在使設計方案合理、成為性價比較好的產品,特別是在測量范圍方面有所突破。電流測量范圍為0~500A,可實現多個量程之間的自動平滑切換,且三相四線或三相三線可人工轉換;測量精度達到0.2和0.5級;測量的采樣頻率為3.2KHz~25.6KHz,并能根據要求從鍵盤輸入互感比、盤轉數和測定轉數,并能隨時修正,以及從液晶屏上實時顯示誤差百分比、三相電壓、三相電流、相位、功率因數、向量圖、功率和電能等參數,未工作時顯示菜單。
圖1 ATT7022的內部電路框圖
圖2 系統總圖
圖3 輸入接口電路
ATT7022的內部電路結構
如圖1所示,ATT7022的內部主要包括電源監控電路、ADC和計量模塊。電源監控電路對模擬電源(AVcc)進行監控,當電源電壓低于4V±5%時,芯片將被復位。ATT7022片內集成了6路16位的ADC,采用雙端差分信號輸入。最大輸入電壓是1.5V,即可以輸入最大的正弦信號有效值是1V。建議將電壓通道Un對應ADC的輸入選在0.5V左右,而電流通道Ib對應ADC的輸入選在0.1V左右。
系統硬件實現方案
系統整體方案設計如圖2所示,該系統主要分為5個部分:前端采集模塊、運算處理模塊、存儲模塊、鍵盤輸入模塊和顯示模塊。
前端采集模塊
采集部分采用鉗型互感器和三個計量芯片ATT7022同時采集,依據采集電流的大小進行判斷識別、自動切換數據傳輸和接收。
本文選擇的電流互感器規格是一次電流分別為0~500A、0~10A,二次電流為10mA、2mA,精度0.05級,負載為20 ,電壓互感器規格為220V/0.5V。輸入接口電路如圖3所示。
運算處理模塊
采用華邦W78E516B實現與ATT7022芯片的數據通信,并進行相應運算、驅動LCD顯示、控制鍵盤輸入、數據的存儲及與USB芯片的接口通信等功能。W78E516B 微處理器支持較寬的電壓變化范圍,大大增加了芯片的抗干擾性能。它與工業標準的80C51微處理器系列完全兼容,包含4個8位的雙向并行口,一個額外的4位尋址I/O口(Port 4), 3個16-bit timer/counters, 一個watchdog timer 和一個標準的UART. 包含512B的 RAM 和64KB的閃存,具有64KB程序存儲地址空間,64KB外部數據存儲地址空間, 雙數據尋址指針,時鐘工作頻率達40MHz。
存儲模塊
數據的緩沖采用8KB RAM (HM6264B) ;數據的存儲采用4KB EEPROM (AT28C64B)。
顯示模塊
顯示部分采用精電蓬遠SED1335圖形液晶顯示驅動模塊,320×240彩色液晶屏。由單片機驅動顯示。
通信模塊
采用RS-232和USB(CH375)接口,實現計算機對電流鉗校驗參數、校表參數的寫入和顯示數據的輸出控制。
系統的軟件實現
驅動程序
顯示驅動程序:LCD 顯示驅動程序主要負責顯示實時數據的大小、位置、顏色、色度、閃爍速度、光標處理等與硬件有關的操作,作為顯示數據和硬件之間的載體。
鍵盤驅動程序:主要完成掃描和鍵值的返回及按鍵次數的判斷。
存儲驅動程序:主要完成整型、實型、浮點型等數
摘 要:本文對ATT7022的性能特點和電路結構,以及實時在線寬量程測量系統的方案、系統的組成,包括硬件的配置、軟件設計、工作原理、功能和技術性能進行了論述。
關鍵詞:ATT7022; 實時測量; 寬量程; 儀表
引言
基于ATT7022芯片的設計旨在使設計方案合理、成為性價比較好的產品,特別是在測量范圍方面有所突破。電流測量范圍為0~500A,可實現多個量程之間的自動平滑切換,且三相四線或三相三線可人工轉換;測量精度達到0.2和0.5級;測量的采樣頻率為3.2KHz~25.6KHz,并能根據要求從鍵盤輸入互感比、盤轉數和測定轉數,并能隨時修正,以及從液晶屏上實時顯示誤差百分比、三相電壓、三相電流、相位、功率因數、向量圖、功率和電能等參數,未工作時顯示菜單。
圖1 ATT7022的內部電路框圖
圖2 系統總圖
圖3 輸入接口電路
ATT7022的內部電路結構
如圖1所示,ATT7022的內部主要包括電源監控電路、ADC和計量模塊。電源監控電路對模擬電源(AVcc)進行監控,當電源電壓低于4V±5%時,芯片將被復位。ATT7022片內集成了6路16位的ADC,采用雙端差分信號輸入。最大輸入電壓是1.5V,即可以輸入最大的正弦信號有效值是1V。建議將電壓通道Un對應ADC的輸入選在0.5V左右,而電流通道Ib對應ADC的輸入選在0.1V左右。
系統硬件實現方案
系統整體方案設計如圖2所示,該系統主要分為5個部分:前端采集模塊、運算處理模塊、存儲模塊、鍵盤輸入模塊和顯示模塊。
前端采集模塊
采集部分采用鉗型互感器和三個計量芯片ATT7022同時采集,依據采集電流的大小進行判斷識別、自動切換數據傳輸和接收。
本文選擇的電流互感器規格是一次電流分別為0~500A、0~10A,二次電流為10mA、2mA,精度0.05級,負載為20 ,電壓互感器規格為220V/0.5V。輸入接口電路如圖3所示。
運算處理模塊
采用華邦W78E516B實現與ATT7022芯片的數據通信,并進行相應運算、驅動LCD顯示、控制鍵盤輸入、數據的存儲及與USB芯片的接口通信等功能。W78E516B 微處理器支持較寬的電壓變化范圍,大大增加了芯片的抗干擾性能。它與工業標準的80C51微處理器系列完全兼容,包含4個8位的雙向并行口,一個額外的4位尋址I/O口(Port 4), 3個16-bit timer/counters, 一個watchdog timer 和一個標準的UART. 包含512B的 RAM 和64KB的閃存,具有64KB程序存儲地址空間,64KB外部數據存儲地址空間, 雙數據尋址指針,時鐘工作頻率達40MHz。
存儲模塊
數據的緩沖采用8KB RAM (HM6264B) ;數據的存儲采用4KB EEPROM (AT28C64B)。
顯示模塊
顯示部分采用精電蓬遠SED1335圖形液晶顯示驅動模塊,320×240彩色液晶屏。由單片機驅動顯示。
通信模塊
采用RS-232和USB(CH375)接口,實現計算機對電流鉗校驗參數、校表參數的寫入和顯示數據的輸出控制。
系統的軟件實現
驅動程序
顯示驅動程序:LCD 顯示驅動程序主要負責顯示實時數據的大小、位置、顏色、色度、閃爍速度、光標處理等與硬件有關的操作,作為顯示數據和硬件之間的載體。
鍵盤驅動程序:主要完成掃描和鍵值的返回及按鍵次數的判斷。
存儲驅動程序:主要完成整型、實型、浮點型等數