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BL6514 데이터시트 PDF




SHANGHAI BELLING에서 제조한 전자 부품 BL6514은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


 

PDF 형식의 BL6514 자료 제공

부품번호 BL6514 기능
기능 Phase active power metering chip
제조업체 SHANGHAI BELLING
로고 SHANGHAI BELLING 로고


BL6514 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.



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BL6514 데이터시트, 핀배열, 회로
www.DataSheet4U.com
BL6514
三相有功功率计量芯片
特点
概述
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非
线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
输入信号频率变化(45Hz~65Hz)引起的测量误
差小于 0.1%
单电源工作(5V),静态功耗 25mW(典型值),
可以采用阻容分压电源方案供电
可以选择代数求和或绝对值求和两种方式来
计量三相平均功率和
精确测量正、负两个方向的有功功率,且以同
一方向计算电能
慢速输出脉冲(F1F2)能直接驱动电机工作
快速输出脉冲(CF)可用于计算机数据处理
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP 用于显示三相
合相存在反向用电
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
芯片上带参考电压源 2.42V±8%采用 SOP24
封装形式
采用 0.35um 数模混合 CMOS 工艺,可靠性好,
工作寿命大于 20
注: 相关专利申请中。
BL6514 集成电路是三相电子电度表的核心计
量芯片,采用低功耗设计,芯片静态功耗 25mW(典
型值),因此可以采用三相阻容分压电源,大大降
低了生产成本。基于此芯片设计的三相电子电度表
具有外围电路简单、精度高、稳定性好等特点,适
用于三相三线和三相四线电力用户的电能计量。
BL6514 是基于数字信号处理的电能计量芯片,
有测量正向和负向有功功率的功能。它可以通过选
择采用绝对值或代数和相加之一的方式来计量有
功功率和。CF 输出以较高频率的脉冲,用于校验和
计算机数据处理,F1 F2 输出较低频率的脉冲用
于驱动脉冲电机,间接驱动机械字轮计度器计算功
率,记录用电量。
片内电源检测电路可以进行掉电检测,当电源
低于 4V 时,将关闭 CFF1F2 的输出。
片内电路结构完全保证电压和电流通道的信
号在乘法器前的相位匹配。这保证了输入信号在
45Hz~65Hz 范围内的频率变化对增益基本没有影
响。
片内防潜动逻辑可以保证无潜动。
BL6514 着重考虑了校表过程中读数误差的稳
定性的需求,成品测量数据表明输出校表脉冲信号
有极强的稳定度(CF 的波动小于 0.1%)。
系统框图
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BL6514 pdf, 반도체, 판매, 대치품
6 基准参考电压
温度系数
7 模拟输入脚 IAP, IAN,
IBP, IBN, ICP, ICN,
VN,VCP, VBP, VAP
最大输入电平
直流输入阻抗
输入电容
ADC offset
8 精度
电流通道的非线性
测量误差
两个通道相位误差
电流超前 37°C
(PF=0.8 容性)
电流滞后 60°C
(PF=0.5 感性)
9 启动电流
10 正、负向有功功率误
%
11 增益误差
12 电源监控电路检测电
(掉电检测电平)
Vref
VAIN
Voff
ISTART
ENP
Gain
error
Vdown
BL6514
三相有功功率计量芯片
VDD=5V
Pin12
2.3 2.42 2.6
V
30 60 ppm/°C
Pin5, 6, 7, 8,
9, 10, 13,
14, 15, 16
±500
mV
330 Kohm
6 10 pF
±15 mV
电流通道输入
±500mV;动态
范围 1000:1
Pin1
0.1 0.3
%
Pin1
0.1 0.3
%
Pin1 0.1 0.3
Ib=5A, C=100,
cosϕ=1, 电压
通道±110mV
Vv=±110mV,
V(I)=2mV,
cosϕ=1
Vv=±110mV,
V(I)=2mV,
cosϕ=-1
Pin5, 6, 7, 8,
9, 10
Pin1
Pin1
0.2%
Ib
0.3
±5 ±7
电源从
3.5V~5V 变化,
电流电压通道
满幅输入
3.9 4 4.1
%
A
%
%
V
指标说明
1)非线性误差%
BL6514 的三个电压通道输入固定,交流电压 V(V)±110mV,功率因数 cosϕ=1,三相
电流通道输入(PIN5 PIN6PIN7 PIN8PIN9 PIN10)之间电压 Vi 在对应与 5%Ib ~
500%Ib 范围内,任何一点输出频率相对于 Ib 点的测量非线性误差小于 0.1%
eNL%[X 点误差%-Ib 点误差%/(1+Ib 点误差%)]*100%
2)启动电流
在电表常数 C=100,基本电流 Ib=5Acosϕ=1V(V)=±110mV5Ib 点电度表误差为
正常范围的条件下,能使 Pin1 产生脉冲信号的电流回路中的最小交流电流。
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BL6514 전자부품, 판매, 대치품
电能计量信号流(局部)
BL6514
三相有功功率计量芯片
BL6514 内置六通道高精度模数转换器,三相的电流电压信号通过采样及模数转换后,
通过数字乘法器得到各相的瞬态功率信号 P(t)。让 P(t)通过一个截至频率很低(如 1Hz)的
低通滤波器(LPF),把平均功率信号取出来。然后对每相功率做代数相加或绝对值相加(可
选),获得三相功率和。
三相功率和的输出会被送到一个数字-频率转换的模块,在这里,平均功率会根据要求
作长时或短时的积分(即累加计数),转换成与功率大小成正比的周期性的脉冲信号,这就
是电子电能表的快速校验输出信号 CF
通过对快速脉冲 CF 的不同分频,可以按照 8 种不同模式获得驱动步进马达的二拍驱动
信号 F1 F2。输出脉冲送到片外的计数马达,并最终得到能量消耗的大小的计数值。
输入的直流成分对测量结果的影响
直流偏移成分来源于输入信号和前端模拟电路本身。
假设电压和电流输入直流成分分别是 Uoffset Ioffset,且功率因子等于 1Φ =0 度)
p(t) = [U cos(ωt) + U offset ] × [I cos(ωt + Φ) + I offset ]
=
UI
2
+
I Voffset
cos(ωt) + U offset I
cos(ωt) + UI
2
cos(2ωt)
从上面的计算看到:对于每相输入,如果电流电压信号同时具有直流成分,会给平均功
,即乘积的直流部分带来 Uoffset*Ioffset 的误差,还有在ω频率处出现 Uoffst*I + Ioffset*V
的分量,前者必然引起测量误差,而后者也会当后续的低通滤波器的对ω抑制不够时影响平
均功率的输出,带来大的波动。
而当电压或电流中的一路经过数字高通滤波器后,如去掉电流采样信号的直流偏移项。
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