[实用新型]一种基于DSP和ARM的风电用电能表有效
申请号: | 201220408883.6 | 申请日: | 2012-08-17 |
公开(公告)号: | CN202794333U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 高巍;李波 | 申请(专利权)人: | 成都讯易达通信设备有限公司 |
主分类号: | G01R22/10 | 分类号: | G01R22/10 |
代理公司: | 成都华典专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 徐丰;杨保刚 |
地址: | 610000 四川省成都市高*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 dsp arm 用电 | ||
技术领域
本实用新型电力电子技术技术领域,提供了一种基于DSP和ARM的风电用电能表。
背景技术
随着电能开发及利用的加快,为使电能表表适应工业现代化和电能管理现代化飞速发展的要求,电子式电能表应运而生。目前的电能表大都采用单处理器模式,其处理能低误差大。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种基于DSP和ARM的风电用电能表。
本实用新型为实现上述目的采用以下技术方案:
一种基于DSP和ARM的风电用电能表,其特征在于:包括由电流互感器和电压互感器组成的互感单元、与互感单元连接的差分放大器、与差分放大器连接的抗混叠滤波器、与抗混叠滤波器连接的锁相倍频单元和A/D转换器、与A/D转换器连接的DSP处理器、与DSP处理器连接的FLASH、SRAM、串口扩展和ARM处理器、与ARM处理器连接的数据存储、短信报警、显示与人机接口和以太网接口,还包括与锁相倍频单元、A/D转换器、FLASH、SRAM、串口扩展和DSP处理器配合的CPLD逻辑控制器;
所述电流互感器和电压互感器将三相电网电流信号和三相电压信号转换成高精度电压信号,然后将得到的高精度电压信号送给差分放大器转换成差分信号后送给抗混叠滤波器进行滤波,经过滤波后的电压信号一方面任取一路作为锁相环输入送给锁相倍频单元完成信号相位同步的自动控制,和频率的整数倍增加,另一方面送给A/D转换器进行模数转换,经过A/D转换器得到的数字信号送给DSP处理器,DSP处理器对收到的数据进行按照初始化程序进行运算处理,然后将处理后的数据通过串口接口送给ARM处理器,ARM处理器内嵌入WinCE系统,按照WinCE系统的初始化设置,对DSP处理传送来的数据进行分析处理,对处理结果在系统上显示、存储,且通过系统设置控制短信报警工作状态和以太网接口的通信状态,CPLD 与其他芯片配合为整个装置实现逻辑与信号的转换。
所述DSP处理器采用TMS320VC5409芯片。
所述ARM处理器采用S3C2410芯片。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型采用DSP处理器、ARM处理器同时CPLD进行逻辑控制,DSP处理器和ARM处理器双处理器的配合使得本电能表具有强大的处理能力,使得其灵敏度高,抗混叠滤波单元的采用使得其抗高次谐波干扰能力大大增强,
适应了现代电能管理的需求。
附图说明
图1为实用新型系统方框图。
具体实施方式
本实用新型提供了一种基于DSP和ARM的风电用电能表,包括由电流互感器和电压互感器组成的互感单元、与互感单元连接的差分放大器、与差分放大器连接的抗混叠滤波器、与抗混叠滤波器连接的锁相倍频单元和A/D转换器、与A/D转换器连接的DSP处理器、与DSP处理器连接的FLASH、SRAM、串口扩展和ARM处理器、与ARM处理器连接的数据存储、短信报警、显示与人机接口和以太网接口,还包括与锁相倍频单元、A/D转换器、FLASH、SRAM、串口扩展和DSP处理器配合的CPLD逻辑控制器;
DSP处理器采用TMS320VC5409芯片, ARM处理器采用S3C2410芯片
所述电流互感器和电压互感器将三相电网电流信号和三相电压信号转换成高精度电压信号,然后将得到的高精度电压信号送给差分放大器转换成差分信号后送给抗混叠滤波器进行滤波,经过滤波后的电压信号一方面任取一路作为锁相环输入送给锁相倍频单元完成信号相位同步的自动控制,和频率的整数倍增加,另一方面送给A/D转换器进行模数转换,经过A/D转换器得到的数字信号送给DSP处理器,DSP处理器对收到的数据进行按照初始化程序进行运算处理,然后将处理后的数据通过串口接口送给ARM处理器,ARM处理器内嵌入WinCE系统,按照WinCE系统的初始化设置,对DSP处理传送来的数据进行分析处理,对处理结果在系统上显示、存储,且通过系统设置控制短信报警工作状态和以太网接口的通信状态,CPLD 与其他芯片配合为整个装置实现逻辑与信号的转换。
本实用新型采用DSP处理器、ARM处理器同时CPLD进行逻辑控制,DSP处理器和ARM处理器双处理器的配合使得本电能表具有强大的处理能力,使得其灵敏度高,抗混叠滤波单元的采用使得其抗高次谐波干扰能力大大增强,适应了现代电能管理的需求。
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