一种直流电表的平衡对称采样电路制造技术

技术编号:26673048 阅读:36 留言:0更新日期:2020-12-11 18:29
本实用新型专利技术提供了一种直流电表的平衡对称采样电路,包括正极采样V3P、负极采样V3N、计量芯片地GJL以及调节采样信号比例的第一采样电阻和第二采样电阻,正极采样V3P一端通过一组一级或多级分压电阻与电压正极V+连接,另一端通过计量芯片地GJL与负极采样N3P的一端连接,负极采样N3P的另一端通过另一组一级或多级分压电阻与电压负极V‑连接,两组分压电阻阻值相同,数量相同,正极采样V3P与分压电阻之间连接第一采样电阻,负级采样N3P与分压电阻之间连接第二采样电阻,第一采样电阻与第二采样电阻串联,第一采样电阻与第二采样电阻之间与计量芯片地GJL连接。

【技术实现步骤摘要】
一种直流电表的平衡对称采样电路
本技术属于电能计量
,进一步涉及到直流电表的平衡对称采样电路。
技术介绍
直流电表是当前一种新型的电能计量器具,跟目前广泛使用的交流电表的不同之处是端采样的电压很高,电流很大,研发设计和检测机构对电表设计和使用面临行多问题和困难;因当前直流电表前端采样设计行业内没有统一检定方法,设计者在无法理解直流表的具体接线要求,通常直接参考交流电表接线设计,导致在充电桩厂家接线时,出现诸多存在的问题,使电表计量损失增大。交流电表中常用的电压线中通常采用不对称采样,即单端采样电路,电压负极电阻分压,电压正极与电流正极接在一起,并为计量芯片的参考地,即为“热”地,要求电表内部电压与电流必须有同名端,锰铜分流器必须为内置,当直接将此采样电路应用在直流电表中时,采样电路正极性接线直流电表能正常工作,但各端子电压差较大,影响采样的准确性;负极性接线因直流电表内部的I+与V+接在一起,会造成线路短路,即电压短路,导致无法直接应用于直流电表电压线路采样。为推广直流电表应用,需设计一种能够准确采样并不会出现短路情况的直流电表用采样电路本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种直流电表的平衡对称采样电路,其特征在于:包括正极采样V3P、负极采样V3N、计量芯片地GJL以及调节采样信号比例的第一采样电阻和第二采样电阻,正极采样V3P一端通过一组一级或多级分压电阻与电压正极V+连接,另一端通过计量芯片地GJL与负极采样N3P的一端连接,负极采样N3P的另一端通过另一组一级或多级分压电阻与电压负极V-连接,两组分压电阻阻值相同,数量相同,正极采样V3P与分压电阻之间连接第一采样电阻,负级采样N3P与分压电阻之间连接第二采样电阻,第一采样电阻与第二采样电阻串联,第一采样电阻与第二采样电阻之间与计量芯片地GJL连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种直流电表的平衡对称采样电路,其特征在于:包括正极采样V3P、负极采样V3N、计量芯片地GJL以及调节采样信号比例的第一采样电阻和第二采样电阻,正极采样V3P一端通过一组一级或多级分压电阻与电压正极V+连接,另一端通过计量芯片地GJL与负极采样N3P的一端连接,负极采样N3P的另一端通过另一组一级或多级分压电阻与电压负极V-连接,两组分压电阻阻值相同,数量相同,正极采样V3P与分压电阻之间连接第一采样电阻,负级采样N3P与分压电阻之间连接第二采样电阻,第一采样电阻与第二采样电阻串联,第一采样电阻与第二采样电阻之间与计量芯片地GJL连接。


2.如权利要求1所述的一种直流电表的平衡对称采样电路,其特征在于:正极采样V3...

【专利技术属性】
技术研发人员:王洪剑
申请(专利权)人:青岛乾程科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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