多回路电压分配和选择电路及其实现方法与流程

文档序号:20367315发布日期:2020-04-14 12:36阅读:来源:国知局

技术特征:

1.多回路电压分配和选择电路,适用于配网终端设备dtu与8路配电线损模块的配套应用,其特征在于,馈线电压经过电阻和电压互感器变换为弱电流信号,再经过i/v变换电路、变成驱动能力强的电压信号,该电压信号作为小信号母线进行多路分配;

经多路分配后的电压信号经过模拟开关选择后输出到电压跟随器、经电压跟随器输出后最后输入到计量芯片的电压采集端。

2.根据权利要求1所述的多回路电压分配和选择电路,其特征在于,所述的i/v变换电路的结构如下:

运算放大器的反向输入端经电阻r012后、与反向并联的二极管d012和d011以及并联的电容c011组成支路、再接到pt011的端口;

运算放大器的同向输入端经电阻r013后、与反向并联的二极管d012和d011以及并联的电容c011组成支路、再接到gnd;

运算放大器的输出端经电容c012和电阻r014组成的并联支路后、连入二极管d012与电阻r012的中间。

3.根据权利要求2所述的多回路电压分配和选择电路,其特征在于,所述的模拟开关具体连接方式如下:

u1小信号中的u1a、u1b、u1c分别接入到模拟开关的ax、bx、cx,u2小信号中的u1a、u1b、u1c分别接入到u102的ay、by、cy;模拟开关选择后的输出信号ua1、ub1、uc1分别接入电压跟随器;控制信号ch1_vot_sel接入模拟开关的a、b、c引脚。

4.根据权利要求1-3任一项所述的多回路电压分配和选择电路,其特征在于,所述的电压跟随器具体如下:

运算放大器的同向输入端经电阻r113与模拟开关的输出端相连,反向输入端经电阻r114与运算放大器的输出端相连,运算放大器的输出端经电阻r115输入到计量芯片的电压采集端。

5.多回路电压分配和选择电路的实现方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1、输入的两路三相电压来自不同源的馈线,每一路采集端计量芯片采集的电压根据不同的接线方式来灵活选择对应的馈线电压;

步骤2、每一路电压输入先通过限流电阻和隔离pt,将高电压信号转换为微弱电流信号;

步骤3、在电压信号选择之前增加一级i/v变换电路,将微弱电流信号变换为计量芯片可识别的、驱动能力强的电压信号;

步骤4、该电压信号作为小信号母线,进行多路分配输入到8路模拟开关的输入端,经控制信号选择后输出电压信号;

步骤5、选择输出的电压信号,经过一级电压跟随器后,输入到相应的计量芯片电压采集端。


技术总结
本发明涉及一种多回路电压分配和选择电路及其实现方法,适用于配网终端设备DTU与8路配电线损模块的配套应用,馈线电压经过电阻和电压互感器变换为弱电流信号,再经过I/V变换电路、变成驱动能力强的电压信号,该电压信号作为小信号母线进行多路分配;经多路分配后的电压信号经过模拟开关选择后输出到电压跟随器、经电压跟随器输出后最后输入到计量芯片的电压采集端。本发明将电压分配和选择转移到弱电侧进行,增强了电路的电磁兼容性能;使用I/V变换电路在输出端进行电压分配,使用模拟开关进行电压选择,提高了电路的可靠性;两路输入馈线之间通过两级PT隔离,隔离强度显著提高;省掉了继电器,减少了PT数量、成本降低。

技术研发人员:崔士军;常栋梁;阴法强;王晓林;李永明
受保护的技术使用者:积成电子股份有限公司
技术研发日:2019.11.15
技术公布日:2020.04.14
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1