ADE7758 是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成
了二阶∑-D 模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在电能

计量以及有效值计量所需的信号处理元件。
ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE 和DELTA 系统,包括三线和
四线制。
ADE7758 为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。APCF 逻辑输出提供
有功功率信息,VARCF 逻辑输出提供瞬时无功率或视在功率信息。
ADE7758 中具有波形采样寄存器,它可以对模数转换器的输出进行访问。该器件集成了一个用于短时低
电平和高电平变化的检测电路,变化的阈值电压和持续时间(即半周期数)由用户编程决定。三相中
的任一相的线电压过零检测与电压过零点是同步的,过零检测的结果可用于测量三个电压输入中任意
一个的周期。也可用于内部芯片的线循环(LINE CYCLE)电能累加模式。该模式使电能累加与半周期
的整数倍同步,以此实现更快更准确的校准。
数据通过ADE7758 的SPI 串行接口读取。中断请求输出(IRQ)为开漏极,低电平有效。在ADE7758 中
出现一个或多个中断事件时,IRQ 输出变为低电平。通过状态寄存器显示中断事件的性质。ADE7758 采
用24 引脚小外形封装(SOIC)。
特点
高准确度:支持IEC60687,IEC61036,, IEC 61268, IEC 62053-21, IEC 62053-22, 和IEC 62053-23
标准。
适用于三相/三线,三相/四线和其它三相系统。
温度在25 度时,在1000:1 的动态范围内,有功电能误差小于0.1%。
提供有功电量/无功电量/视在电量,电压有效值,电流有效值和采样波形数据。
两路脉冲输出,一为有功功率,二为无功率或视在功率,带频率编程功能。
数字功率,相位和有效值偏移校正。
提供线电压骤降(SAG)和电压检测的片内用户可编程阈值电压。
片内数字积分器可以直接连接 di/dt 电流传感器。
电流通道上的可编程增益放大器(PGA)允许直接连接电流分流器和电流互感器。
带中断请求输出功能的SPI?兼容串行接口。
专利模数转换器(ADC)和数字信号处理器(DSP)技术保证在各种环境和时间条件下的高准确度。
2.4伏基准电压(温度系数典型值30ppm /°C ),带外部过载功能。
5 伏单电源,低功耗(典型值70 毫瓦)。
电桥的的基本原理是通过桥式电路来测量电阻,从而得到引起电阻变化的其它物理量,如温度、压力、形变等,桥式电路在检测技术、传感器技术中的应用非常广泛。根据电桥工作时是否平衡来区分,可将电桥分为平衡电桥与非平衡电桥两种。平衡电桥一般用于测量具有相对稳定状态的物理量,非平衡电桥往往和一些传感器元件配合使用.某些传感器元件受外界环境(压力、温度、光强等)变化引起其内阻的变化,通过非平衡电桥可将阻值转化为电压输出,从而达到观察、测量和控制环境变化的目的。非平衡电桥在传感技术中已得到广泛应用,非平衡电桥电路是传感技术中的重要组成部分。
实验目的
1.了解与掌握非平衡电桥的工作原理,研究非平衡电桥的电压输出特性。
2.掌握与学习用非平衡直流电桥电压输出方法测量电阻的基本原理和操作方法。 3.初步学习非平衡电桥的设计方法,根据不同被测对象灵活选择不同的桥路形式进行测量。
实验仪器
FQJ型非平衡直流电桥、升温加热炉与温度控制器、待测电阻。
实验原理
1.非平衡电桥的工作原理
非平衡电桥的原理图如图5.7.1所示,当调节R1、R2和R3,使桥的B、D两端电势相等,这时电桥达到平衡。如果将平衡电桥中的待测电阻换成电阻型传感器,当外界条件(如温度、压力、形变等)改变时,传感器阻值会有相应变化,B、这时电桥处于非平衡状态。D两端电势不再相等,
假设B、D之间有一负载电阻Rg,其输出电压
S

A
g
图5.7.1 非平衡电桥
Ug。如果使R1、R2和R3保持不变,那么Rx变化
时Ug也会发生变化。根据Rx与Ug的函数关系,通过检测桥路的非平衡电压Ug,能反映出桥臂电阻Rx的微小变化,测量外界物理量的变化,这就是非平衡电桥工作的基本原理。
当桥臂电阻取不同的值时,电桥可以分为三类:
(1)等臂电桥:R1=R2=R3=Rx=R
(2)输出对称电桥,也称卧式电桥:R1=Rx=R,R2=R3=R',且R≠R'。 (3)电源对称电桥,也称立式电桥:R3=Rx=R,R1=R2=R',且R≠R'。 当负载电阻Rg→∞,即电桥输出处于开路状态时,Ig=0,仅有电压输出并用U0表示,若后面接数字电压或高输入阻抗放大器时即属于此种情况。
根据分压原理,设ABC半桥的电压降为Us,输出电压为U0:
U0=UBC-UDC=
RxR3R2Rx-R1R3
Us-Us=Us (5.7.1)
R1+RxR2+R3R1+RxR2+R3
当满足条件R1R3=R2Rx,电桥输出U0=0,即电桥处于平衡状态,这称为电桥平衡条件。为了测量的准确性,在测量的起始点,电桥必须调到平衡,这称为预调平衡。这样调节可以使电桥的输出只与某一臂的电阻变化有关。
若R1、R2、R3固定,设Rx为温度的函数Rt=R(t)=Rx,则当温度从t0→t0+?t时,
Rx→R0+?Rx,因电桥不平衡而产生的电压输出为:
U0(t)=
R2?Rx
Us (5.7.2)R1+R0+?RxR2+R3设电桥的比率R1R2=K,待测桥臂的相对变化为δ=?RxR0,则式(5.7.2)表示为
U0(t)=
Kδ
Us (5.23.3)
1+K+δ1+K由式(5.7.3)可知,当待测桥臂的相对变化很小,即δ
U0=
Kδ
1+K2
Us (5.7.4)
2. 非平衡电桥的工作特性
(1) 非平衡电桥的电压输出灵敏度
定义Su=?U?Rx为电桥的输出电压灵敏度,则
Su=
K
1+K+δ2
Us (5.7.5)
从式(5.7.5)可知,电桥的输出灵敏度由选择的电桥比率K、待测桥臂的相对变化量δ及电源电压Us来决定。当电源电压不变时,输出电压灵敏度Su将随δ和K的变化而改变。在平衡态附近,即δ→0时,输出电压灵敏度称为零点灵敏度S0
S0=
K

1+K2
Us (5.7.6)
当K=1时,电桥的输出电压灵敏度最大,为
Smax=
(2) 非平衡电桥的非线性误差


