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        MAX 274在電力參數測量中的應用

        作者: 時間:2009-06-30 來源:網絡 收藏

        裝置中,來源于具有強大干擾源的電網,同時由于互感器、放大電路本身的影響,造成在信號進入A/D轉換器之前,所采集信號中混有各種頻率的信號,但很多是不需要的信號。在實際應用中要獲得準確的FFT運算結果,必須滿足奈奎斯特采樣定理的要求,防止頻譜混疊的發生。因此前置模擬低通濾波器在裝置中有著不可替代的作用,其性能將直接影響到整個系統的性能。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/195826.htm

        基于DSP的電力參數裝置已經成為現在研究的熱點,但多數裝置的前置模擬低通濾波器仍然由運算放大器和R,C實現。此種濾波器雖然比較容易實現,但參數調整困難,而且當工作頻率較高時,元件周圍的雜散電容將會嚴重影響濾波器的特性,使其偏離預定工作狀態,最終效果不是很好。Maxim公司推出的8階連續時間濾波器芯片 是目前較為理想的一種濾波芯片,本文重點介紹 在電力參數測量裝置中實現低通濾波器的過程。

        1 模擬信號調理電路的工作過程

        該測量裝置以DSP芯片TMS320LF2407A為核心,主要由模擬信號調理電路、A/D轉換電路、頻率測量電路、鍵盤顯示電路和通訊接口電路組成,完成對三相電壓、電流和頻率的精確測量,通過DSP實現FFT算法,計算出三相有功功率、無功功率、功率因數和電能,還可以進行16次諧波分析。裝置結構圖如圖1所示,圖1中A/D轉換器采用帶有同步采樣保持器的高速多通道14位數據采集芯片 125,它帶8通道的多路開關和8路輸入通道,其采樣電壓的范圍是-5~+5 V,轉換時間為3μs。

        電力系統中的電壓電流信號一般不能直接送到A/D轉換器的輸人端,3路電壓和3路電流模擬信號先經PT,CT將電壓電流降低,再經過電壓/電流變換器變為額定值為5 V的電壓信號,經過信號轉換和低通濾波后,送人A/D轉換器MAX 125。

        電流信號轉換電路和電壓信號轉換電路類似,電壓信號轉換電路如圖2所示。電壓互感器的原邊100 V,副邊輸出2 mA電流經OP07轉換成-3.5~+3.5 V的電壓量。D1和D2對運放OP07進行輸入限幅保護,C2,R2,R3和R4為互感器相移補償電路,C1,C4和C5用來去耦和濾波。運放TL084構成電壓跟隨器,起到阻抗匹配的作用,同時還有緩沖、隔離和提高帶載能力的作用。低通濾波器的設計用MAX 實現,TL084的輸出接MAX 274的INA引腳。下面重點介紹由MAX 274設計低通濾波器的過程。

        2 低通濾波器的設計過程

        2.1 確定濾波器性能指標

        為了得到精確的電壓和電流有效值,同時考慮到DSP的運算量,該電力參數測量裝置的每周期采樣點定為32個,這樣既實現了對三相電壓、電流等常規電力參數的精確測量,還可進行16次諧波分析。所以濾波器的截止頻率Fc為800 Hz,取采樣頻率Fs為1.6 kHz。巴特沃斯濾波器作為迄今為止用得最多的濾波器,其幅頻響應在通帶內非常平坦,過渡帶的衰減速度比巴塞爾濾波器要快,在阻帶范圍內響應沒有波紋,所以非常適合作為數據采集系統中的抗混疊濾波器。對于巴特沃斯濾波器通帶內最大衰減Amax為3 dB,阻帶內最小衰減Amin由階數確定。

        用MAX 274軟件設計濾波器主要包括2大步驟:

        (1)由濾波器指標確定極點、Q值和零點;

        (2)完成濾波器在MAX 274硬件上的實現。

        2.2 由濾波器指標確定極點、Q值和零點

        這一步主要是根據濾波器所需達到的性能指標,如通帶內的最大衰減、阻帶內的最小衰減、截止頻率、采樣頻率、Q值等,迅速算出經典的巴特沃斯、切比雪夫、貝塞爾或橢圓濾波器的極點、階數和Q值等。

        (1)濾波器類型選為Lowpass后,將Amax,Fc和Fs值分別輸入,確定濾波器的階數為4階,同時Amin值變為24.079 dB;

        (2)按[V]鍵打開窗口;用[T]鍵選擇要查看的選項;[Enter]顯示濾波器效果圖,查看其幅頻特性、相頻特性和傳輸延時特性(見圖3)。可以看出,其波形在通帶內平直,阻帶內陡降,符合對濾波特性的實際要求,并且下降速度可達-80 dB/10倍頻頻。若效果不理想,必須返回到前面,重新修改參數,直到滿意為止;

        (3)按[P]鍵查看其Q值。必須注意Q和F0(即Fc)的值都要在允許的范圍內。還應注意濾波器設計中的陷阱,即濾波器的階數必須為偶數,這是由芯片結構決定的。


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        關鍵詞: MAX 274 電力參數 測量

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