信號(hào)相位調(diào)節(jié)
發(fā)布時(shí)間:2012/2/28 20:00:49 訪問次數(shù):1706
當(dāng)高壓信號(hào)通過變壓器并瞬變到較低電壓時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的相差(或延時(shí)),該延時(shí)在電力管理或電網(wǎng)監(jiān)控應(yīng)用中會(huì)造成比較嚴(yán)重的問題。為了解決這些問題,設(shè)計(jì)人員需要在后端通過軟件調(diào)節(jié)相位,或者在前端通過ADC重新調(diào)整信號(hào),消除電壓和電流信號(hào)的偏差,以便在丫型配置下獲得真實(shí)、精確的功率因數(shù)測(cè)量。三相電的相差偏離120。表示存在功率損耗,一旦精確測(cè)量到了功率因數(shù).即可對(duì)其進(jìn)行修正,使電網(wǎng)保持高效運(yùn)轉(zhuǎn)。NANOSMDC016F-2
傳統(tǒng)方案中,利用同時(shí)采樣、多通道、16位ADC解決信號(hào)相位調(diào)整問題時(shí)采用的是數(shù)字方式,對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。MAXIM的MAX11046高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器即采用這種方式調(diào)整相位。使用這種ADC,需要占用較大的軟件開銷調(diào)整信號(hào)相位。
目前新推出的一些ADC方案能夠獨(dú)立調(diào)節(jié)每個(gè)通道的輸入相位,可調(diào)節(jié)延時(shí)為0,333斗s,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)為1.33斗s。這種設(shè)計(jì)省了前面提到的軟件開銷,MAX11040 24位、4通道、∑-AADC即采用了這一方案,采用級(jí)聯(lián)配置后能夠?qū)ψ疃?2個(gè)通道進(jìn)行高精度的同時(shí)采樣。每個(gè)通道所具備的可調(diào)節(jié)采樣相位功能能夠在內(nèi)部補(bǔ)償外部變壓器或輸入濾波器產(chǎn)生的相差。低電平有效的SYNC輸入可以利用遠(yuǎn)端時(shí)鐘源周期性地同步多達(dá)8個(gè)器件的轉(zhuǎn)換時(shí)序。
傳統(tǒng)方案中,利用同時(shí)采樣、多通道、16位ADC解決信號(hào)相位調(diào)整問題時(shí)采用的是數(shù)字方式,對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。MAXIM的MAX11046高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器即采用這種方式調(diào)整相位。使用這種ADC,需要占用較大的軟件開銷調(diào)整信號(hào)相位。
目前新推出的一些ADC方案能夠獨(dú)立調(diào)節(jié)每個(gè)通道的輸入相位,可調(diào)節(jié)延時(shí)為0,333斗s,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)為1.33斗s。這種設(shè)計(jì)省了前面提到的軟件開銷,MAX11040 24位、4通道、∑-AADC即采用了這一方案,采用級(jí)聯(lián)配置后能夠?qū)ψ疃?2個(gè)通道進(jìn)行高精度的同時(shí)采樣。每個(gè)通道所具備的可調(diào)節(jié)采樣相位功能能夠在內(nèi)部補(bǔ)償外部變壓器或輸入濾波器產(chǎn)生的相差。低電平有效的SYNC輸入可以利用遠(yuǎn)端時(shí)鐘源周期性地同步多達(dá)8個(gè)器件的轉(zhuǎn)換時(shí)序。
當(dāng)高壓信號(hào)通過變壓器并瞬變到較低電壓時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的相差(或延時(shí)),該延時(shí)在電力管理或電網(wǎng)監(jiān)控應(yīng)用中會(huì)造成比較嚴(yán)重的問題。為了解決這些問題,設(shè)計(jì)人員需要在后端通過軟件調(diào)節(jié)相位,或者在前端通過ADC重新調(diào)整信號(hào),消除電壓和電流信號(hào)的偏差,以便在丫型配置下獲得真實(shí)、精確的功率因數(shù)測(cè)量。三相電的相差偏離120。表示存在功率損耗,一旦精確測(cè)量到了功率因數(shù).即可對(duì)其進(jìn)行修正,使電網(wǎng)保持高效運(yùn)轉(zhuǎn)。NANOSMDC016F-2
傳統(tǒng)方案中,利用同時(shí)采樣、多通道、16位ADC解決信號(hào)相位調(diào)整問題時(shí)采用的是數(shù)字方式,對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。MAXIM的MAX11046高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器即采用這種方式調(diào)整相位。使用這種ADC,需要占用較大的軟件開銷調(diào)整信號(hào)相位。
目前新推出的一些ADC方案能夠獨(dú)立調(diào)節(jié)每個(gè)通道的輸入相位,可調(diào)節(jié)延時(shí)為0,333斗s,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)為1.33斗s。這種設(shè)計(jì)省了前面提到的軟件開銷,MAX11040 24位、4通道、∑-AADC即采用了這一方案,采用級(jí)聯(lián)配置后能夠?qū)ψ疃?2個(gè)通道進(jìn)行高精度的同時(shí)采樣。每個(gè)通道所具備的可調(diào)節(jié)采樣相位功能能夠在內(nèi)部補(bǔ)償外部變壓器或輸入濾波器產(chǎn)生的相差。低電平有效的SYNC輸入可以利用遠(yuǎn)端時(shí)鐘源周期性地同步多達(dá)8個(gè)器件的轉(zhuǎn)換時(shí)序。
傳統(tǒng)方案中,利用同時(shí)采樣、多通道、16位ADC解決信號(hào)相位調(diào)整問題時(shí)采用的是數(shù)字方式,對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。MAXIM的MAX11046高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器即采用這種方式調(diào)整相位。使用這種ADC,需要占用較大的軟件開銷調(diào)整信號(hào)相位。
目前新推出的一些ADC方案能夠獨(dú)立調(diào)節(jié)每個(gè)通道的輸入相位,可調(diào)節(jié)延時(shí)為0,333斗s,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)為1.33斗s。這種設(shè)計(jì)省了前面提到的軟件開銷,MAX11040 24位、4通道、∑-AADC即采用了這一方案,采用級(jí)聯(lián)配置后能夠?qū)ψ疃?2個(gè)通道進(jìn)行高精度的同時(shí)采樣。每個(gè)通道所具備的可調(diào)節(jié)采樣相位功能能夠在內(nèi)部補(bǔ)償外部變壓器或輸入濾波器產(chǎn)生的相差。低電平有效的SYNC輸入可以利用遠(yuǎn)端時(shí)鐘源周期性地同步多達(dá)8個(gè)器件的轉(zhuǎn)換時(shí)序。
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