基于电能计量芯片HLW8012最小尺寸的功率计量模块
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【概要描述】庄和闲科技推出的电能计量芯片HLW8012,可以监测用电设备及系统的用电信息,包括功率、用电量、电压、电流及功率因素。而基于HLW8012设计的功率监测模块,在目前市场是体积可以做的最小的电能计量模块,最小尺寸可以做到20mm(L)*20mm(W),满足许多不同应用需求的应用场合,如智能插座、智能家电等产品。 一、功率计量模块原理 功率检测模块是对负载设备的用电情况进行实时的检测,将负载设备的
基于电能计量芯片HLW8012最小尺寸的功率计量模块
【概要描述】庄和闲科技推出的电能计量芯片HLW8012,可以监测用电设备及系统的用电信息,包括功率、用电量、电压、电流及功率因素。而基于HLW8012设计的功率监测模块,在目前市场是体积可以做的最小的电能计量模块,最小尺寸可以做到20mm(L)*20mm(W),满足许多不同应用需求的应用场合,如智能插座、智能家电等产品。 一、功率计量模块原理 功率检测模块是对负载设备的用电情况进行实时的检测,将负载设备的
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庄和闲科技推出的电能计量芯片HLW8012,可以监测用电设备及系统的用电信息,包括功率、用电量、电压、电流及功率因素。而基于HLW8012设计的功率监测模块,在目前市场是体积可以做的最小的电能计量模块,最小尺寸可以做到20mm(L)*20mm(W),满足许多不同应用需求的应用场合,如智能插座、智能家电等产品。
一、功率计量模块原理
功率检测模块是对负载设备的用电情况进行实时的检测,将负载设备的用电数据进行收集,提供给控制终端。使用HLW8012设计的功率检测模块的测量精度<0.3%,可以准确的测量功率、用电量等信息,具有性能稳定、设计简单等特点。
功率检测模块主要包含以下几个系统模块:电源模块,功率采集模块,主控制器模块和系统隔离模块。功率计量模块的功率大约在8mA左右,不仅体积小,功耗也很低。
功率检测模块的原理框图如下:
图1 功能检测模块原理框图
二、功率检计量模块硬件设计
电能检测有两种方法,一是隔离采样,二是非隔离采用。隔离采用是指采用互感器的方法进行采用,前端的电量信号使用电压互感器和电流互感器进行隔离并采样,此方法的缺点是造成模块的体积大且成本高。庄和闲使用第二种方法进行采样。
1、电源模块
由于HLW8012的供电电压是5V,所以需要使用单独的电源供电,可以采用非隔离的AC-DC电源芯片输出5V。
图2 AC-DC电路原理图
此电路可以提供50mA以内的电流,具有较宽的电源输入范围,能够保证在AC85V~265V的交流范围内,实现稳定的电压输出,纹波也很小,在50mV左右。
2、功率检测模块
HLW8012内置了晶振及参考电源,所以外围采样电路非常精简,外围只需要12个电阻电容器件,即组成了对电量信息的采集电路。电压采样通过电阻分压的方法进行测量,将市电上的电压经5个电阻进行分压,降至100mV左右进行采样。电流采样部分由0.002欧姆的鏮铜电阻,及R28,C11等滤滤阻容件组成。负载电流从鏮铜电阻流过,使得电流信号转换成电压信号,再通过HLW8012进行采集。图3是功率检测模块的原理图。
图3 功率检测原理图
HLW8012将功率、电压、电流等数据通过CF、CF1脚以脉冲的方式输出。CF脚输出的脉冲频率大小即表示有功功率值,CF输出的脉冲个数表示的是用电量的信息。当SEL为高电平时,CF1输出的脉冲频率表示电压有效值上,当SEL为低电平时,CF1输出的是电流有效值。
HLW8012的CF脚输出的脉冲频率的周期表示功率值P,功率越大,CF脚输出的脉冲频率越大,且成比例变化。即:Pref / Fref=P / F;所以,己知Pref、Fref和F,就可以计算出当前负载的功率值。同理,电压及电流也适用于此公式。
3、主控制器模块
由于受到体积及成本控制因系的影响,庄和闲选用STC的15F102单片机作为主控MCU。STC15F102具有体积小,SOP8封装,可靠性高等优点。MCU对HLW8012的输出信号进行采集,将HLW8012的脉冲信号转化为数据信号以及统计负载电器的用电量,通过模拟串口的方式将数据发送出去。
图4 MCU外围电路
4、隔离模块
因为是采用的非隔离方法进行采样,所以模块需要对强电进行隔离,这里使用光藕对采样部分进行隔离,并通过光藕将数据传送给控制模块。
图5 光藕电路
四、PCB layout注意事项
1、芯片电源引脚处的去耦电容尽量靠近芯片的引脚,这样才能起到比较好的滤波效果。
2、电压通道电阻分压网络,应呈阶梯式分布,逐渐降压(从输入端强压直至计量芯片的取样电压),应注意电阻与电阻之间的爬电距离。
3、电流采样电阻的地线应和其它地线分开走线,减少其它信号对采样信号的干扰。
4、采样信号线走线要平行且靠近,尽量缩短他们的走线,这样可以减小外界对计量芯片的干扰。
5、芯片的地线要让它能够快速的回到电源输入端压敏电阻的地上,这样可以减小地线上对计量芯片的干扰。
6、电源走线不要走成环形,环形的电源走线容易受外界的电磁场干扰。
7、电压取样连接线要和锰铜取样连接线分隔一定距离,以免相互干扰。
8、所有引线不宜太长,尤其是PCB装配固定后,所有引线不能直接接触计量芯片及其它外围电路。确实无法避免时,所有导线应分组加黄蜡套管,提高绝缘度。
链接:www.wjfanqun.com
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