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锐能微第三代单相计量芯片应用笔记中校表方法中第一步计算HFCONST公式中参数具体什么意义?如何计算?[ 04-25 16:00 ]
HFCONST = INT[(16.1079 * Vu*Vi*10^11)/(Un*Ib*Ec],其中参数意义如下:Vu: 电压采样输入值,例如电压采样是6个270kΩ分压,那么Vu=220/(6*270)=0.136V;(默认ADC增益是1,若不是需要乘以增益倍数代入公式)Vi 是电流采样输入值;需要特别注意是在这里需要乘以ADC通道的增益,例如锰铜分流器的阻值是200微姆,假设Ib是5A, ADC增益采用默认的16,那么Vi就是0.016V,Un :220V。EC取经验值3200。最后HFCONST计算出来是9
RN8209与MCU之间的通信接口,如何计算帧校验码?[ 04-25 15:58 ]
无论是SPI接口或是UART接口,向RN8209内部校表参数寄存器写数据都必须先写使能,即先写0xEA 0xE5 0x30(最后字节0x30是校验码,必须由主机发送),再接着写寄存器,比如写HFCONST为0x6119的帧格式为 0x82 0x61 0x19 0x03 首字节最高位为1代表写寄存器操作,低7位为HFCONST的地址0x02,后跟随0x61 0x19注意是高字节在前,低字节在后,最后是校验码为0x03(计算方法是从首字节0x82开始计算帧的累加和,不计高位溢出,计算累加和后字节按位取反。0x82+0x
RN8209典型应用原理图中锰铜采样如何连接?[ 04-25 15:55 ]
RN8209数据手册中,典型应用原理图电流采样器件锰铜分流器是三端器件,串联在相线接入负载的前端,相线进的第一脚接芯片的参考点,而不是第二或第三脚接参考点。两路电流通ADC的采用全差分输入,无论是正向或反向输入端都不能能过电阻连接地,这样会因为地线噪声干扰导致电流和功率有效值寄存器的无分规律的跳变,无法校表。
移动电源恒流充电和恒功率充电有什么区别?[ 08-10 13:08 ]
移动电源工程师在选型移动电源芯片时,会经常遇到恒流充电和恒功率充电两种不同类型的芯片,那么这两颗方式究竟有有什么区别呢?恒功率充电:是输出电流和电压的乘积,一般是输出电压恒定,检测负载电流超过额定值时保护。恒流充电:是输出电压在一定范围,但只要检测到负载,输出电流一直按额定恒流不变,就是输出一直固定电流。二者的区别:恒功率充电的时候,输出电压与电流是成反比的关系,如果不监测负载电流或者电压掉到一定情况下关断输出的话,电流可以一直增大,容易因过流而烧毁元器件。恒流充电的时候,输出电压在一定范围内,电流一直恒定不变,如
锐能微RN7211操作温度传感器的步骤[ 08-04 17:01 ]
锐能微RN7211电测专用SOC温度传感器操作步骤:1、外部32.768KHz晶振 必须启动2、SYS_PS 写入0x82, 寄存器0x00~0x28可写3、RTC_CTL.WRTC写1 允许RTC寄存器写操作4、RTC_CTL.TSE写01 启动自动温补5、MOD1_EN.SAR_EN=1 启动ADC时钟6、SYS_PS 写入0x0, 寄存器0x00~0x28不可写7、将SAR_START写0停止ADC转换8、配置寄存器SAR_CTL REF_WAIT=0 (0+1)*976=976usSAR_WAIT=0x0E
锐能微电测专用计量芯片RN7302里面的脉冲常数怎么理解?[ 07-22 11:30 ]
电能表(电表)中有一个专业术语--脉冲常数,例如:脉冲常数 3200imp/kWh,表示每走1度电(kWh)电能表会输出3200个脉冲信号,是用来校准电能表的精度的。对于锐能微的计量芯片RN7302来说,就是每走1度电(kWh)在脉冲输出口输出3200个脉冲。
为什么正常上电后,锐能微RN7302晶体不起振,REFV电压为0?[ 07-13 15:35 ]
因为锐能微三相电测专用计量芯片RN7302上电复位后,默认运行于睡眠模式(SLM),为了降低睡眠模式下的功耗,晶振电路和REFV电压发生器都是处于关闭状态的。在睡眠模式下,在写使能的条件下,向工作模式切换寄存器(0x81)写入GOEMM命令后,芯片自动切换到计量模式(EMM)。在计量模式下,锐能微三相电测专用计量芯RN7302晶振起振、打开REFV电压发生器。
电能计量芯片为什么要隔离?怎样隔离?[ 07-11 09:35 ]
电能计量芯片使用时隔离的目的是为了用户使用安全,防止用户触电。对于带有USB、天线等金属的设备,这些地方用户会接触到的时候,需要采用隔离措施,否则容易触电。隔离处理:1、与计量芯片的通信需要隔离 ; 2、计量芯片需要用单独的一组电源输出; 3、电源到电网需要使用隔离电源:隔离变压器(输出绕组之间是隔离的)、开关电源(输入与输出反馈采用光耦,输出绕组之间是隔离的)。
锐能微RN8209计量芯片UART通讯时要注意什么问题?[ 07-01 14:53 ]
锐能微RN8209计量芯片UART通讯需要注意以下几点:1、UART为9位异步通信口,发送、接收一个字节信息由11位组成,即起始位(StartBit,0)、数据位(低位在先)、1位偶校验位(Parity Bit,第9数据位)和1位停止位(Stop Bit,1)2、波特率锐能微RN8209D计量芯片通过硬件管脚配置波特率:2400/4800/9600/19200bps 四档可选锐能微RN8209C计量芯片的波特率固定为4800  3、以下三个命令直接发两个字节的数据,不需要发校验和字节写使能 0XEA 0X
锐能微RN9521在边充边放的情况下,手机能得到多大的电流?[ 06-24 09:28 ]
应用锐能微RN9521/RN9523的移动电源在边充边放时是不给移动电源的电池充电的,只给手机充电。手机能得到的最大电流为输入最大限制电流。注意此时移动电源的电池也是不放电的,负载最大电流不受移动电源输出最大电流限制。
锐能微计量芯片RN8209D的晶振并联电阻吗?[ 06-15 10:06 ]
锐能微计量芯片RN8209D的晶体频率典型值为3.579545MHz。外接电容典型值为15Pf~22pF,内部已有约4M欧姆的跨接电阻,外部不需要加跨接电阻。要求外部晶体的ESR小于50欧姆。
电表为什么以火线作为参考地?[ 06-08 10:10 ]
由于计量电能需要,电能表的电压采样元件是跨接在相线和零线之间,电流采样是跨接在相线和负载之间。因为我们低压供电系统相线和零线是有严格区分的,零线是直接接地的。如果电流采样跨接在零线与负载之间,就有可能造成负载电流通过大地或者其他回路回到电源的中性点,电能表就不能正确计量电能了。这样只有相线(火线)是电压、电流采样信号的公共基点。所以应该是相线为“地”点了。
电子式功率电能表和电子式电能表是一个概念吗?[ 01-19 10:08 ]
我们在查阅一些相关书籍时可能会看到“电子式功率电能表”这个概念,由于电能是对功率的累计,功率与电能之间只相差一个时间t,因为目前的电子式电能表都使用了专用的电能计量芯片:如锐能微的RN8209、RN8302等,所以具有显示功率的功能,所以从这个意义上将,“电子式功率电能表”与“电子式电能表”是同一个概念。
智能电表怎么看?[ 12-10 08:54 ]
有邻居问我,从转盘的机械表换成了智能电表,有液晶有背光,先进是先进了,可是看不懂。深圳市艾锐达光电有限公司研发部的李工告诉我们,目前国内应用的智能电表,无论是国家电网标准还是南方电网标准,在外观结构和功能设计上基本一致。下面为您具体解读:1、智能电表电量度数怎么看?观察如①位置的液晶屏幕显示,如显示:“当前总006666.66kWh”。即表示当前电表的总读数是:6666.66度。2、智能电表走的快慢怎么看?观察如②位置的“脉冲指示灯”,闪的越快,表示当前功率消耗越大,
什么是智能电表,有哪些功能?[ 12-10 08:32 ]
智能电表由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 其采用了先进的电能计量芯片(如锐能微RN8209系列)和智能加密技术,综合了RS485/低压电力线载波灯多种通讯方式,既满足了单相用户的正常用电,又增强了供电部门的管理手段,是一款新型的具有多功能意义的单相电能表,目前在国际上具有领先水平。
怎样设计智能电表中的RS485通讯电路?[ 12-04 11:09 ]
无论是国家电网还是南方电网的智能电表,都具有RS485通讯接口,RS通讯接口是智能电表数据传输的生命线。哪应该如何设计RS485通讯电路才能做到案例可靠呢。本文基于PL3085A-IR和WP61300AB进行简要的电路设计说明。
什么是二极管的结电容?[ 11-27 18:13 ]
结电容是二极管的一个寄生参数,可以看作在二极管上并联的电容。二极管结面积的大小,也就是二极管结电容的大小,影响着二极管的表面复合和二极管的载流子寿命,决定了二极管的温度性能。结电容越大二极管的工作温度变化就大。当二极管正向偏置时,就是P接正极,N接负极,积累在P区的电子和N区的空穴会随着电场的作用而逐渐增加。这时的扩散电容很大的,要是反向偏置的时候,载流子的数目很少,扩散电容值也就很小,当二极管反向偏置的时候,是扩散电容值很小,此时电容值主要取决与势垒电容,而且它是非线性的。PN结电容是扩散电容和势垒电容的综合反映
初中生的问题,你知道吗?为什么普通电池是正、负极,而手机电池上有三个电极?[ 11-21 11:27 ]
为什么普通电池是正、负极,而手机电池上有三个电极?
薄膜电容器的使用要要注意哪些事项?[ 11-19 16:25 ]
介绍薄膜电容在使用中应注意的事项。
压敏电阻具体使用时还需要注意什么事项呢?比如装配、周围环境、存储等[ 11-14 11:18 ]
压敏电阻器的环境温度不能超出技术条件规定的范围,也不要靠近设备中的发热组件
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