免费-IC卡式单片机预付费电度表的设计
单相IC卡预付费电度表的设计

单相IC卡预付费电度表的设计摘要本文介绍了接触式IC卡电度表的硬、软件设计,该设计采用电子电度表专用集成电路SM9903实现电量计量,用加密型IC卡SLE4442作为预付费售电的传输媒质,用单片机AT89C51构成主控系统,采用LED显示器节约电能。
关键词接触式IC卡;电能计量;SM9903;SLE44420 引言IC卡预付费电度表是当今国际最先进的预付费电度表,它集防磁、防干扰、防静电、防窃电、过载保护、用电自动度量、可接自动抄表系统、通讯、液晶显示、状态声光报警等功能于一体,以无法破译的保密系统保证了安全性和可靠性。
1 总体方案单相预付费电度表主要包括电能计量系统和预付费系统。
电能计量系统主要完成电能测量、电能值显示、超负荷断电等功能;预付费系统主要是利用IC卡实现先付费,再用电。
系统框图如图1。
图1硬件电路结构图2 单相IC卡预付费电度表工作过程上电时,数码管显示代码。
将存放在E2PROM中的剩余电量调至RAM中。
当单片机工作正常时,能显示剩余电量和已用电量。
当有本机IC卡插入卡槽时,根据有电卡和无电卡(空卡)作出不同的处理。
若卡中的电量被写入表中,且将卡清零。
若为空卡或非本机卡或IC卡密码输入有误,则显示相应错误代码。
当有用电时,剩余电量递减,已用电量递增。
当电用完时,切断电源,并显示及时购电代码3 硬件电路3.1 有功电能测量本设计采用有功电能测量集成电路SM9903。
SM9903内部电路模型如图2。
图2SM9903内部电路模型图3.2 预付费电度表工作原理预付费电度表的硬件电路可分为电能计量电路、控制电路、显示电路、IC 卡接口、电量存储器、掉电检测和CPU监控几大模块。
下面分别介绍各部分电路的工作原理。
电能计量电路采用静止式电子电度表专用集成电路SM9903,电表常数为1 600P/kW·h。
控制部分是整个电度表的心脏,实现电能脉冲、掉电信号、IC卡信号、串行E2PROM数据的采集和读写,完成显示驱动模块的控制和继电器的驱动功能。
智能预付费电度表(一)

智能预付费电度表(一)摘要:文章介绍了利用AT89c52单片机设计单相预付费式电度表。
对电压、电流的采集,电能的计算,数据的储存、显示和系统控制等环节进行了介绍。
还给出了硬件原理图和软件流程图,对各个模块工作原理进行了分析。
Abstract:Anelectricmeterwithpreparyinsingle-phasebasedontheAT89c52single-chipwasdesigned. Measurementofvoltageandcurrent,calculationofelectricenergy,storeanddisplayofdateandcontrolofthesystemwasdescribedinthispaper.Principleworkingchartofha rdwarehavebeenindicated.Softwareflowchartofthecontrolsystemwasalsogived.关键词:IC卡;电能计量;预付费;电度表Keywords:ICcard;measurementofelectricenergy;advancepayment;kilowatt-hourmeter0引言传统的电表需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,结算出费用后,再到各家索取,误差大、统计工作量大,人为的错误给电力部门和用户带来极大不便,也造成了用户和电力部门的纠纷。
随着城市经济的发展以及人民生活水平的提高,家用电器的大量使用。
抄表难、收费难困扰着电力部门,抄表人员的不断增加提高了电业公司的经营成本,也给管理带来许多麻烦,造成了人力资源的巨大浪费,针对这一问题,人们开始思考解决这一问题的方法,于是IC卡电度表应运而生。
其发展势头迅猛,锐不可当。
IC卡预付费电表的成功推广应用,达到了控制电能和节约电能的双重效果,改革了沿袭几十年的消费模式,即先用电后付费的模式,而以先充值购电后消费的模式取而代之。
非接触式IC卡预收费电度表的设计

非接触式IC卡预收费电度表的设计非接触式IC卡预收费电度表的设计摘要:介绍了非接触式IC卡预收费电度表的工作原理和硬件电路,讨论了其工作过程,并给出了程序流程图。
关键词:非接触式IC卡预收费电度表单片机用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。
现已出现了接触式IC卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工抄表、手工计价转变为用户持卡购电,实现了电费收缴管理自动化。
但它不能解决无源(卡中无电源)和免接触等问题[2~8]。
非接触式IC卡(又称射频卡)是国外近几年发展起来的新技术[1],它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源和免接触难题。
射频卡无需专门的供电电源;它与读写器间无机械接触,避免了接触故障;它的表面无裸露芯片,可防水,且不易产生静电击空及弯曲损坏等问题;射频卡使用时没有正反面。
总之,非接触式IC卡具有可靠性高、使用方便、操作速度快等特点。
本文采用非接触式IC卡研制成功了智能预收费电度表。
1工作原理1.1非接触式IC卡的工作原理非接触式IC卡系统由读写器和非接触式IC卡两部分组成。
应用系统通过读写器对卡进行操作;读卡器通过射频信号同步进行近距离通讯,并为卡上芯片提供能量;非接触式IC卡响应读写器的指令,并报告处理的结果。
非接触式IC卡通过连接IC芯片的线圈在特定交变磁场中耦合获得高压能量,非接触式IC卡的读写器通过发射线圈发射交变强磁场,强予IC卡能量,通过磁场的断、续编码写入数据,并通过线圈感应IC卡发生的磁场阅读IC卡发来的数据;IC卡通过交变磁场获得能量,通过检验磁场的数、续获得读写头写来的数据,并按设定的模式编码、调制,向读写头发出数据。
本系统采用上海华虹集成电路公司开发的SHC1701RF读写模块。
它主要由射频和SHC1501大规模集成电路构成,共同安装在PCB板上,同时安装屏蔽罩,可完成读写器与IC卡之间的各种交互功能,包括调制/解调、加密/解密、认证、读写、加/减等,并具有同微处理器的接口。
IC卡预付费智能电表的设计

摘要随着社会生产力的发展和科学技术的进步,电表的使用已经趋向智能化的需求,IC 预付费智能电表从技术上满足了电力工业对电能的计算、控制和管理的要求。
所谓预付费是指用户“先付费,后用电”。
IC卡预付费智能电表具有多种防窃电功能,起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗,误差曲线平直、长期运行时稳定性好,外形美观、体积小、重量轻、安装方便。
论文对其硬件和软件进行设计,硬件电路主要包括电能计量电路、控制电路、显示电路、IC卡接口、电能存储器、掉电检测和电源等模块;软件设计主要有系统初始化程序、主程序MAIN、IC卡检测及读写程序、外中断0服务程序、定时器0中断服务程序等。
设计主要通过IC卡单元,专用集成电路SM9903,以及LED显示器等各个单元来完成计费,数据显示。
实现智能化电表。
关键词IC卡预付费智能电表。
AbstractWith the development of social productivity and progress of science and technology, the use of intelligent electric meter has been the trend of demand, IC prepaid intelligent meter and meet the requirement of calculation, power control and management of the electric power industry from technology. The so-called prepaid refers to the user "first payment, after electricity". Intelligent IC card prepaid meter has multiple anti-theft function, small starting current, no creeping, wide load, low power consumption, error curve straight, long-term operation stability, beautiful appearance, small size, light weight, convenient installation.The hardware and software design, the hardware circuit mainly includes the electric energy metering circuit, control circuit, display circuit, IC card interface, energy storage, power failure detection and power supply module; software design includes system initialization program, main program MAIN, IC card detection and reading and writing program, external interrupt service program, 0 timer 0 interrupt service program. The design mainly through the IC card unit, special integrated circuit SM9903, and LED display unit to complete billing, data display. The realization of intelligent electric meter.Keywords IC card prepaid smart meter.目录1. 绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 课题意义 (1)1.3 国内智能电表的发展 (2)1.4 国外智能电表的发展 (2)1.5 智能电表的发展趋势 (2)2. IC卡预付费智能电表工作原理 (4)2.1 IC卡预付费智能电表概述 (4)2.1.1 IC卡介绍 (4)2.1.2 lC 卡电能表管理信息系统的简介 (4)2.1.3 IC卡预付费智能电表概述 (5)2.2 预付费电度表工作过程及基本原理 (5)2.2.1 预付费电度表工作过程 (5)2.2.2 有功电能测量的基本原理 (6)3. 预付费智能电表硬件设计 (9)3.1 硬件设计 (9)3.1.1 电能计量系统方案设计 (9)3.2 预付费电度表电路 (11)3.2.1 电能计量电路 (11)3.2.2 控制部分 (12)3.2.3 显示电路 (12)3.2.4 IC卡接口电路 (14)3.2.5 电能存储器 (14)3.2.6 掉电检测电路 (14)3.2.7 磁保持继电器驱电路 (15)4. 系统的软件设计 (17)4.1 主程序设计流程图以及相应代码 (17)4.2 IC卡检测及读写程序设计 (18)4.3 外中断0服务程序的流程图以及代码 (22)4.4 定时器0中断服务程序以及代码 (24)结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)1. 绪论1.1 课题背景电能表是我国电工仪表行业中产量最大,应用最广的产品。
电气工程系毕业设计---基于单片机的低功耗智能IC卡电表设计

基于单片机的低功耗智能IC卡电表设计1低功耗智能IC卡电表2012.3目录第一章序言 .................................................................................. 错误!未定义书签。
第二章课题的目的 ...................................................................... 错误!未定义书签。
第三章电表的发展及IC卡的介绍 ............................................ 错误!未定义书签。
3.1电表概述.............................................................................. 错误!未定义书签。
3.2电能表在我国的发展情况.................................................. 错误!未定义书签。
3.3我国电能表收费和管理现状.............................................. 错误!未定义书签。
3.4IC卡技术 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第四章智能IC卡电表的硬件组成 ............................................ 错误!未定义书签。
4.1IC卡电能表的工作原理 .................................................... 错误!未定义书签。
4.2IC卡电能表的总体设计 .................................................... 错误!未定义书签。
IC卡电能预收费系统方案

IC卡电能预收费系统方案一、系统方案概述电力工业的发展,两网改造的实现,特别是一户一表的推行,方便了用户,但对电力营业管理提出了挑战,电力营业现代化势在必行。
然而现实营业管理中还存在着很多的问题与困难。
1、调度、营业、监控各成系统,数据库独立维护,缺乏统一的基础用电数据,造成资源浪费、决策不系统、不能最大限度地追求经济效益。
2、传统纸笔抄录,攀高爬梯、单调辛苦、环境恶劣,抄表难度大、效率低。
3、电费欠费现象严重,收缴率普遍偏低,影响电力部门的经济效益和发展。
致力于能源管理领域系统解决方案的新巨升,关切用户利益,了解营业管理需求,潜心于电力行业营业管理现代化系统解决方案的研发,并初见成效。
早在1994年便研发出了电能预收费系统,并经过10年不断的创新和完善,使系统更加稳定、可靠和适用。
该系统由单相、三相机电或全电子预付费电能表、读写卡器、IC卡、售电管理信息系统组成,是众多解决方案中技术成熟、成本合理、便于操作和管理的佼佼者,有效避免和控制了欠费现象,充分提高了抄收效率,使电力营业管理较短的时间内达到了轻松管理,事半功倍的效果。
二、系统方案介绍1、系统构成1.1、预付费系列电能表1.2、预付费IC卡1.3、读写卡器1.4、售电管理信息系统1.5、银行网络售电系统(扩展部分)1.6、电力MIS系统(扩展部分)2、系统的主要功能2.1、用户管理功能。
包括:开户,用户档案变更,补卡,销户,换表。
2.2、售电管理管理。
包括:充值交易,存款,结算信息处理。
2.3、报表统计功能:根据用户的需求定制满足用户需求的报表。
2.4、查询功能:查询用户需要的各类信息。
2.5、系统维护功能。
包括:操作员管理,系统参数设置,电表管理。
2.6、采用CPU卡后,已经与金融系统使用的IC卡一致,并且本售电系统已经保留有与银行系统接轨的接口,具备了与银行发行联名卡的备件,为将来实现银行售电、一卡多用、城市统一管理打下基础。
3、系统的主要特点3.1、利用本系统,用户必须先买电,后用电,为企业实现提前收费。
基于PIC16F917单片机的预付费电能表设计

基于PIC16F917单片机的预付费电能表设计张彦航;张军;鲜宁【摘要】Prepayment energy meter is a kind of measurement device which is used for electric paying.The device employs the microcontroller as the core with the main modules such as electric energy collection module,data processing module,card read-write control module,digital display module and so on.The proposed intelligent device has good performance such as stronger stability,higher real-time level and easy to use.Moreover,the new electrical meter overcomes disadvantage of low intelligence because of manual operation.The designed prepayment energy meter can be used in different environ-ments and has great prospect for development and application.%预付费电能表是实行“先购电,后用电”的一种计量装置。
系统以单片机为主控核心,集电能采集、数据处理、写卡、显示及控制等多种功能为一体。
设计实现的智能预付费电能表具有稳定性强、实时性好及使用方便等特点,不仅克服了手工抄表缺乏智能化的缺点,而且能适应多种应用状况,具有良好的发展前景和应用价值。
预付费电度表

预付费电度表
何永泰;刘瑞明
【期刊名称】《电子测量技术》
【年(卷),期】2005()2
【摘要】在感应式电度表的基础上,结合IC卡与单片机ATmega8设计预付费电度表。
电路设计中充分利用单片机ATmega8的硬件资源SPT接口和l^2C接口,使系统的设计更为简单,本文中详细介绍系统的软硬件设计。
【总页数】3页(P88-90)
【关键词】预付费电度表;ATmega8;感应式电度表;I^2C接口;软硬件设计;硬件资源;充分利用;电路设计;详细介绍;单片机;IC卡;SPT;系统
【作者】何永泰;刘瑞明
【作者单位】楚雄师范学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP311;TM933.4
【相关文献】
1.单相电子式预付费电度表和感应式电度表的比较 [J], 刘肖杰
2.基于单片机智能型预付费电度表的设计 [J], 孙文隆;陈宣含;沙莉;徐颖秦;王杰;罗飞
3.DDSY-112A单相电子式IC卡预付费电度表、DTSY-112A三相电子式IC卡预付费电度表 [J],
4.全电子式电度表及非接触式IC卡预付费电度表技术等3项 [J],
5.使用预付费电度表或预付费装置实现电费收缴计算机管理 [J], 白辰昌
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数理与信息工程学院《单片机原理及应用》期末课程设计题目:IC卡式单片机预付费电度表的设计专业:计算机科学与技术班级:姓名:学号:指导老师:成绩:( 2010.1 )目录第1节引言 (1)1.1I C卡式单片机预付费电度表概述 (1)1.2本设计任务和主要内容 (2)第2节系统主要硬件电路设计 (4)2.1方案设计与比较论证 (4)2.1.1电能计量系统方案设计 (4)2.2预付费电度表工作过程及基本原理 (5)2.2.1预付费电度表工作过程 (5)2.2.2有功电能测量的基本原理 (6)2.3预付费电度表电路 (7)2.3.1电能计量电路 (7)2.3.2控制部分 (8)2.3.3显示电路 (9)2.3.4I C卡接口电路 (10)2.3.5电能存储电路 (11)2.3.6掉电检测电路 (12)2.3.7磁保持继电器驱动电路………………………………………………1 2 第3节系统软件设计 (14)3.1主程序设计流程图以及相应代码………………………………………………1 43.2I C卡检测及读写程序设计 (15)3.3外中断0服务程序流程图以及相应代码 (18)3.4定显示器0中断服务程序流程图以及相应代码 (20)第4节结束语 (30)参考文献 (32)IC卡式单片机预付费电度表的设计第1节引言在工业和日常生活中,电已经成为不可或缺的生活品之一,其重要地位不言而喻。
同时,电度表作为电能计量产品被国家列为影晌国计民生的重点仪器仪表产品,无论是计划经济时代还是市场经济时代电度表都是国家重点支持的产品。
在我国发展过程中,电度表技术经历了“仿制探索阶段、联合攻关阶段、引进消化阶段、自举创新阶段”四个阶段的发展。
使用的电度表种类有机械式、电子式等,但是,诸如此类的电度表均存在数据的重复性和一致性较差、笨重、耗电、需要手工抄表、防窃电差、抗恶劣环境能力差等缺点。
随着微电子技术的迅猛发展,微控制器(单片机)和大规模集成电路在电能计量领域的广泛应用,使电度表的技术水平和性能得到长足发展。
本系统利用单片机的可靠性高、便于扩展、控制功能强、低电压、低功耗等优点展开设计,并采用IC卡设置预付费系统,得到电能计量准确、精度高、保密性好、抗干扰强的优质预付费电度表。
1.1 IC卡式单片机预付费电度表概述IC卡式单片机预付费电度表是一种新型的IC卡式预付费仪表,具主要包括电能计量系统和预付费系统。
电能计量系统采用成熟的电子式电能表技术,整体结构合理、工艺先进,实现电能测量、电能值显示、超负荷断电等功能,并具有电子式电能表的各种优点;预付费系统主要利用IC卡实现先付费、再用电。
该表在设计过程中,充分考虑到在线仪表的特点,在可靠性和抗干扰能力方面采取了一系列措施,完全符合电磁兼容性标准。
该产品各项性能指标符合JBT8328-1996《预付费电度表》标准中对单相电子式预付费电能表的全部技术要求。
结合用户的群众性及经济利益等诸多特殊要求与条件,本电度表引入微控制器,其具有更多的技术特点和优越功能,具体如下:(1) 采用新型IC卡,一户一卡,互不通用,具有良好的可靠性和安全性。
(2) 具有负荷设定功能,超负荷跳闸功能并记录超负荷次数(可选功能)(3) 可在20A电流下长期工作,温升小于30度(4) 具有数据回写功能,回写累积电量,剩余电量,超负荷次数,非正常用电时间,电能脉冲常数至售电系统,便于电力部门管理。
(5) 剩余电量为0时跳闸断电,此时若用户使用短路方式窃电,该表可记录窃电时间,并回写至售电系统。
(6) 剩余电量不足报警。
(7) IC插座自保护功能,当金属片等异体物质插入IC插座时,读卡部分自动保护但不影响正常计费和其他功能,确保电表不会损坏。
1.2本设计任务和主要内容本论文主要研究IC卡式单片机预付费电度表,分别对电能计量、预付费系统、控制电路、显示、IC卡接口等方面进行了深入研究,并增加采用IC卡付费和掉电保护功能。
预付费电度表的设计任务是实现相关的功能及要求,符合现实生产生活的需要。
其必须满足具备以下一些要求和功能:(1) 电能计量准确、精度高、要求至少达到二级表(误差为2%)的精度;(2) 用户将存有电能的IC卡插入卡槽,卡中电能被读入表中,同时把IC卡清”0”;(3) 专卡专用.当有非本机卡或异物插入卡槽时,能及时发现,切断卡座的供电,并在液晶显示屏上给出相应的汉字提示信息,且保密性高;(4) 电度表正常工作时,液晶显示剩余电能值、已用电能值,并随时改写剩余电能和已用的工作是否正常及用电负荷的大小;(5) 当表内剩余电能不足20KW.H时,在液晶显示器上显示“请及时购电”以提醒用户余电不多,及时购电;(6) 当表内剩余电能为0时,自动断电,这时用户不能用电。
在用户将重新购电的IC卡插入槽中时,表完成上述第一项的功能,恢复供电;(7) 有负荷限制功能:当用户电流大于25A时自动断电,1min后恢复供电;(8) 具有掉电保护功能:掉电时,自动把剩余电能从RAM转储在EEPROM中。
预付费电度表的设计主要内容包括电能计量系统设计和预付费系统设计两方面的内容。
此处,预付费系统并非本论文讨论的重点。
但是为了描述的方便,我们从整体上进行考虑,具体分硬件设计和软件设计等两个方面进行讨论。
[1]硬件设计预付费电度表根据设计任务的需要,其硬件电路主要包括电能计量电路、控制电路、显示电路、IC卡接口、电能存储器、掉电检测和电源等模块。
电能计量电路:采用电子电度表专用集成电路SM9903。
芯片内部包含了模拟乘法器、电压N频率转换器、VFC、计数器(分频器)及控制逻辑。
控制部分为整个电能表的心脏,实现电能脉冲、掉电信号、IC卡信号、串行EFPROM 数据的采集和读写,完成显示驱动模块的控制和继电器的驱动等功能。
显示电路:采用液晶显示,其特点是显示内容丰富(可显示汉字),功耗小,可靠性高,电路简单。
IC卡接口电路:采用Atmel公司的存储IC卡AT23C01,用于存储由售电管理系统写入密码、卡号、电度数等。
[2]软件设计硬件是系统的基础,则软件是系统的灵魂。
本系统的软件设计主要依托于硬件设计,采用模块化编程,可分为系统初始化程序、主程序MAIN、IC卡检测及读写程序、定时器0中断服务程序、外中断0服务程序(掉电保护)等。
第2节系统主要硬件电路设计2.1 方案设计与比较论证预付费电度表主要包括电能计量系统和预付费系统。
电能计量系统完成了电能测量、电能值显示、超负荷断电等功能;预付费系统主要是利用IC卡实现先付费,再用电的模式。
前者追求可靠性,后者追求高安全性。
因为预付费系统在此设计中并非重点,所以接下去仅对电能计量系统方案进行设计和论证比较。
2.1.1电能计量系统方案设计根据电能计量系统的功能要求,有以下一些设计方案,对各类方案进行描述并比较论证,得出结论。
方案一:机械电子式前置通道采用原感应式电度表电路,通过对转盘转动圈数的计数来测量电能。
具体方案是在转盘上涂上大约1cm的“黑条”,在转盘上方或者下方设置一红外线发射接收对管。
当红外线照射在“黑条”处,红外线被吸收,无反射,即接收管接收不到红外线;当红外线照在其他部分时,被反射,接收管能接收到红外线。
这样转盘每转一圈,产生一个脉冲,再通过对脉冲的整形、计数、显示完成电能的计量。
这种方案显示直观,读数容易。
但它仍然具有机械式感应电度表的缺点,即耗电多,笨重。
方案二:模数转换式对电流和电压分别采样,再通过A/D转换器转换成数字信号,然后送入单片机进行相乘运算。
并在CPU中设置一个定时器定时对功率进行累加,其系统如图2-1所示。
图2-1 方案二的系统图这种方案对信号的采样速度快,但A/D转换器的精度要求高,而且由于电网的电力谐波引入前置通道,导致A/D转换后产生错误数据。
为抑制这种干扰,必须在软件上加数字滤波器或在硬件上采用隔离放大器和高精度的运算放大器。
这将增加CPU 的负担和硬件电路成本,其方案可行而不可取。
方案三:电压频率转换式采用电压/频率(V/F)转换器加单片机实现对电流和电压的A/D转换。
这样,模拟通道中本身的干扰信号被抑制。
无须专门的A/D转换器,大大减小了硬件成本。
CPU 只需对V/F转换后的脉冲进行定时计数,便可测出电压和电流的数字量。
同时,电压和电流分别经过零检测电路。
将过零脉冲送CPU处理,得出电流和电压的相位差,经过查表得功率因数(cosΦ),按公式P=UIcosΦ计算,便得有功功率,再定时累加就是电能值。
系统框图如图2-2所示。
图2-2 方案三的系统图这种方案CPU要实现读写卡控制、求功率因数(cosΦ)、电能计算等功能,负担较重,一般的MCS-51、MCS-96和PIC系列单片机难以胜任。
2.2预付费电度表工作过程及基本原理2.2.1预付费电度表工作过程结合系统设计的要求,我们可知,预付费电度表的工作过程如下:(1)上电时,在液晶屏上显示“电子电能表”。
随后将存放在EEPROM中的剩余电能调出到RAM中;(2)当单片机工作正常时,能显示剩余电能和已用电能;(3)当有本机IC卡插入卡槽时,根据有电卡和无电卡(空卡)做出不同的处理。
若为有电卡,则显示“正在读卡,主稍候”。
稍候显示:“请抽卡”。
这时卡中的电能被写入表中,且将卡清零;若为空卡,则显示“空卡”;(4)当用电时,剩余电能递减,已用电能递增;(5)当插入无效卡时,系统提示“IC卡型号不对,请换卡”;(6)当电用完时,切断电源,并显示:“电用完,请及时购电”;(7)液晶显示器显示的内容与处理,如表2-1所示。
2.2.2有功电能测量的基本原理本设计采用有功电能测量集成电路SM9903,芯片内部包含了四象限模拟乘法器、积分器、电压/频率转换器VFC 、计数器(分频器)及控制逻辑,它能将正弦电压和电流相乘后,转换为频率输出。
只需对输出脉冲累计计数,就可计量出电能。
SM9903内部电路模型如图2-3所示。
图2-3 SM9903内部电路模型示意图在正弦稳态情况下,设正弦电压和电流分别为:cos u t ω= (2-1) cos()i t ωφ=- (2-2) 式中,u 为交流电压瞬时值,i 为交流电流瞬时值,U 为交流电压有效值,I 为交流电流有效值,ω为交流电的角频率,φ=ψu-ψi 为电压电流的相位差。
cos cos()[cos cos(2)]p ui t t UI t ωωφφωφ==-=+- (2-3) 可见,瞬时功率有恒定分量UI cos φ和正弦分量两面三量两面三刀部分,正弦分量的频率是电压(或电流)频率的两倍。
图2-4所示为正弦电流、电压和瞬时功率的波形图。
图2-4 正弦电流、电压和瞬时功率的波形图在图2-4中,u是瞬时电压,i是瞬时电流,p是瞬时功率。