System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路制造技术,射频直接采样专利_技高网

一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路制造技术

技术编号:16241996 阅读:32 留言:0更新日期:2017-09-22 09:34
本实用新型专利技术涉及一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路,电流信号输入端连接电流互感器CT1,电流互感器CT1分别连接运算放大器A和运算放大器B的负输入端;运算放大器A的负输入端和输出端之间连接有电阻R1,运算放大器B的负输入端和输出端之间连接有电阻R2;运算放大器C的负输入端和输出端之间并联有电阻R6和电容C2,运算放大器C的输出端串联有电阻R7和电容C3,电阻R7输出引脚与主控制芯片信号输入端口连接。本实用新型专利技术采用了所述的差分输入电路,保证了采样电流相位精度,还抑制电磁兼容中射频场感应的传导干扰,提高了电路的抗干扰性。

【技术实现步骤摘要】
一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路
本技术涉及电力参数测量中的交流采样电路,特别是一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路。
技术介绍
在电力参数测量中,通常采用电能表专用的计量芯片,该芯片可以测量电网三相的电压、电流、有功功率、无功功率以及功率因数等电力参数,且采用差分输入方式,抗干扰性强,但是由于其需要与主控芯片进行通讯,故响应速度慢,不适合需要快速检测电力参数值的应用场合。目前,通常可以由运算放大器组成采样调理电路,再由主控芯片对采样信号进行处理,为简化电路,通常只采用单端输入的方式,这就导致电路的抗干扰性能比较差,另外,如果只采用普通的电阻采样差分输入方式,会导致采样信号相位上的精度误差。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种采样精度高、反应快、抗干扰性强的用于抑制电磁兼容中射频场感应的传导干扰的交流采样电路。 为了解决以上技术问题,本技术提供一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路,电流信号输入端连接电流互感器CTl的一次侧端子,电流互感器CTl的二次侧端子分别连接运算放大器A和运算放大器B的负输入端;所述运算放大器A的负输入端和输出端之间连接有电阻R1,所述运算放大器B的负输入端和输出端之间连接有电阻R2 ;所述运算放大器A的输出端与电阻R4串联后连接到运算放大器C的正输入端,所述运算放大器B的输出端与电阻R3串联后连接到运算放大器C的负输入端;所述运算方法器C的负输入端和输出端之间并联有电阻R6和电容C2,所述运算放大器C的输出端串联有电阻R7和电容C3,所述电阻R7输出引脚与主控制芯片信号输入端口连接。 本技术进一步限定的技术方案是: 进一步的,在电阻R4和运算放大器C的正输入端之间还连接有低通滤波电路,所述低通滤波电路由电阻R5和电容Cl并联而成。 进一步的,所述低通滤波电路的输入电压为1.65V的直流电压。 进一步的,所述电流互感器CTl采用ZMCT102,额定输入电流为5A,额定输出电流为 2.5mA。 进一步的,所述电阻R3、R4均为390 Ω。 进一步的,所述运算放大器A、B、C均采用0P-07,所述电阻R6和R7均为1K Ω。 本技术的有益效果是:本技术主要用于电力参数的测量,由于采用了所述的差分输入电路,在保证了采样电流相位精度的同时,还可以抑制电磁兼容中射频场感应的传导干扰,提高了电路的抗干扰性。 【附图说明】 图1为本技术电路组成原理图。 【具体实施方式】 实施例1 本实施例提供的一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路,如图1所示,信号输入端连接电流互感器CTl的一次侧端子,电流互感器CTl的二次侧端子分别连接运算放大器A和运算放大器B的负输入端;运算放大器A的负输入端和输出端之间连接有电阻R1,运算放大器B的负输入端和输出端之间连接有电阻R2 ;运算放大器A的输出端与电阻R4串联后连接到运算放大器C的正输入端,运算放大器B的输出端与电阻R3串联后连接到运算放大器C的负输入端;运算方法器C的负输入端和输出端之间并联有电阻R6和电容C2,运算放大器C的输出端串联有电阻R7和电容C3,电阻R7输出引脚与主控制芯片信号输入端口连接。 本技术的工作原理为:在电流互感器CTl的输入端加入5A交流电流信号,并在输入端串入传导干扰信号,该干扰信号为频率从150kHz到80MHz变化的调幅正弦信号,经过运算放大器A、B及采样电阻Rl、R2组成的差分输入电路后,该干扰信号相互抵消,5A交流电流信号正常通过,叠加1.65V的直流参考电压信号后,并经过后端的运算放大器C组成的比例变换电路得到所需的采样信号输入至主控芯片。 由运算放大器A、B及反馈电阻Rl、R2组成的电流转电压的变换电路,起到了校正前端电流互感器输出电流相位的作用,使得输出信号相位偏差在允许范围内,保证了采样电流的相位精度,即保证了主控芯片中所计算电参量如功率因数等的精度。 在本实施例中,电流互感器CTl采用ZMCT102,额定输入电流5A,额定输出电流 2.5mA ;采样电阻R3、R4为390 Ω,运算放大器A、B、C均采用0P-07,运算放大器C的输入电阻和反馈电阻均为1k Ω,Β卩比例系数为1:1输出。 除上述实施例外,本技术还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本技术要求的保护范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路,其特征在于:电流信号输入端连接电流互感器CTl的一次侧端子,电流互感器CTl的二次侧端子分别连接运算放大器A和运算放大器B的负输入端;所述运算放大器A的负输入端和输出端之间连接有电阻R1,所述运算放大器B的负输入端和输出端之间连接有电阻R2 ;所述运算放大器A的输出端与电阻R4串联后连接到运算放大器C的正输入端,所述运算放大器B的输出端与电阻R3串联后连接到运算放大器C的负输入端;所述运算方法器C的负输入端和输出端之间并联有电阻R6和电容C2,所述运算放大器C的输出端串联有电阻R7和电容C3,所述电阻R7输出引脚与主控制芯片信号输入端口连接。2.根据权利要求1所述的用于抑制射频场感应的传导干扰的交流采样电路,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐魁李铭栀徐清扬方健
申请(专利权)人:江苏南自通华电力自动化有限公司
类型:新型
国别省市:

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