【成功案例】内置24位ADC的MCU在交流三相电监测上的应用
检测系统中最重要的一环就是模数转换器(ADC),一颗独立的高精度ADC价格都不菲,普通的MCU内置的ADC一般都是12位,少数能达到14位,极少数可以做到16位,SILICON LABS 推出的C8051F350就是这个极少数中的一员。
C8051F350 MCU以其低廉的价格和优异的ADC转换能力,被用在各种信号检测上。
C8051F350的ADC特性:(特定条件下)
1)ADC分辨率:24位。
2)ADC无失码:24位。
3)积分非线性:±15ppm FS。
4)增益误差:±0.0002%。
5)增益温漂:±0.5ppm/℃。
6)输入共模抑制比:50Hz/60Hz 100dB(无屏蔽外壳这点特别重要)。
本文重点介绍C8051F350 MCU在三相交流电监测上的应用。
C8051F350需要模拟电源为2.7V~3.6V。本设计为485总线上的智能仪表,故采用直流24V供电。为了得到稳定可靠的3.3V电源,使用的DC/DC做了5V的降压转换。在5V的后端使用了3.3V的LDO给模拟电源提供稳定的直流,LDO的输入端可以加磁珠和LC低通滤波器,保证3.3V的低纹波。图1为采用C8051F350 MCU的供电电路图。
图1 C8051F350供电
为了获取更为精准的ADC采样数据一般都会给ADC提供一个高精度的基准电压源,C8051F350内部有一个稳定的1.25V基准外加一个2倍输出缓冲放大器,可以提供稳定的2.5V基准,温度漂移为15ppm/℃,能够满足基本的用户需求。要求苛刻的可以使用外部基准源比如ISL60002系列,本文就使用这样一颗基准源,电路如图2所示,基准输入端使用10uF和0.1uF电容组合减小输入纹波。
图2 外置基准电路
信号监测电路重要的一部分是信号调理。本电路使用交流互感器将交流信号转换为交流低电压,3路相电压转换信号通过模拟开关进行切换,弱交流信号通过RMS电路被转换为直流,进入到C8051F350的ADC0通道进行测量。
图3 交流互感电路
图4 模拟开关和RMS电路
C8051F350建议使用差分通道来达到最好的电路共模噪声的抑制,本文就采用差分模式设计,经实验对比单端模式达到了很好的共模噪声抑制效果。ADC输入端使用RC滤波器增加输入阻抗的同时,进一步减小高频干扰。外部参考输入使用10uF和0.1uF并联,保证基准的稳定。
图5 MCU的ADC输入电路
在输出率调制器时钟频率2.4576MHz,抽取比1900,输出字率10Hz的情况下本系统可以达到20位的分辨率,RMS噪声仅为2.3uV,能够很好的完成相间电压监测任务。通过该项目使用发现C8051F350是一款不错的混合型MCU,值得推荐。
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