
傳統上,同步采樣逐次逼近寄存器(SAR) ADC被視為是對主要由能源客戶提出的提供保護繼電器應用的需求的響應。在輸配電網絡中,保護繼電器監測電網,以盡快對任何故障情況(過壓或過流)作出反應,避免造成嚴重損壞。
為了監測傳輸的電源,需要同步測量電流和電壓。電流是通過變壓器(CT)來測量的,在通過變壓器后,電流減小,提供隔離,并通過負載電阻轉換為電壓。電壓是通過電阻網絡來測量的,這是一個分壓器,它將電壓從kV范圍降至V范圍。ADI公司提供同步采樣ADC來監測電壓和電流,以簡化雙器件、四器件或八器件的功率計算。圖1所示的信號鏈原理圖通常用于測量單相,多相電力系統的功率需要使用通道數量更高的數據采集系統(DAS),即8個通道對應3個相位和1個中性相位。

圖1. 電源監控應用中的典型信號鏈。為簡潔起見,僅顯示一個相位。
雖然電阻輸入ADC被設計成直接與大多數傳感器連接,但在某些情況下,可能需要在模擬輸入前面增加外部電阻。例如,如果應用需要額外的抗混疊濾波,或需要保護輸入不受過流故障影響,就可能出現上述這種情況。



圖2. AD7606輸入箝位保護特性。

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PGA的增益取決于反饋電阻(RFB),它可以編程設置模擬輸入范圍和輸入阻抗(RIN),這個值是固定的,典型值為1 MΩ。這些電阻經過調整,可以正確設置PGA增益,將±10 V或±5 V的模擬輸入信號(AIN+/-)縮放到ADC輸入范圍,即±4.4 V,如圖3所示。


圖3. AD7606內部PGA。僅以±10 V范圍為例。


圖4. AD7606的模擬輸入(VX+和VX-)前面的串聯電阻會改變系統增益。

圖5. PGA輸出的幅度隨RFILTER的增大而減小。(a) 顯示PGA輸出(單位:V),(b) 顯示PGA輸出電壓(FS的百分比)。


圖6. 系統增益誤差(FS的%),與AD7606中的外部RFILTER電阻(1 MΩ輸入阻抗)呈函數關系。

圖7. 因為輸入阻抗更高(5 MΩ),所以AD7606B的PGA輸出幅度受外部RFILTER的影響更小。
在AD7606B項目開發期間,指定的三款產品的輸入阻抗和分辨率如表1所示。

在任何一種情況下,無論RIN是5 MΩ或1.2 MΩ,串聯電阻(RFILTER)越大,系統增益越低,也就是說,增益誤差越大。但是,RIN越大,RFILTER造成的影響越小,如公式5所示。理論上,對于高達50 kΩ的電阻,系統增益誤差從幾乎5%降低到1%。圖8中5 MΩ和1 MΩ輸入阻抗器件的對比顯示了電阻對系統增益誤差的影響。

圖8. 基于輸入阻抗(RIN)的系統增益誤差(FS的%)比較。
但是,在這種情況下,因為可以通過公式5清楚了解該系統增益誤差,所以可以通過對數據實施后期處理,從控制器這一端輕松消除這種誤差,也就是說,增加一個校準因子(K)來恢復公式4中引入的誤差,使得得出的系統增益在經過校準之后,變得與公式3中定義的理想增益類似。




圖10. 后端校準誤差取決于實際RIN值。

圖11. 片內校準模塊。僅以一側通道為例。

圖12. 片內校準模塊,按照通道。

圖13. RFILTER分立式電阻公差對片內校準功能精度的影響(最糟糕情況下)。


圖15. (a) AD7606C-16在啟用和不啟用片內增益校準時,系統增益誤差與RFILTER呈函數關系,(b) 片內校準圖上的特寫。
表2. 在給定RFILTER下,不同泛型(校準和未校準狀態下)的總誤差(%)


圖16. AD7606C-16的實際結果與理論分析結果之間的比較。

圖17. 四個AD7606C-18單元之間的片上校準和后端校準比較。
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