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BL6523GX 데이터시트 PDF




BELLING에서 제조한 전자 부품 BL6523GX은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


 

PDF 형식의 BL6523GX 자료 제공

부품번호 BL6523GX 기능
기능 Single Phase Multifunction Energy Metering IC
제조업체 BELLING
로고 BELLING 로고


BL6523GX 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.



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BL6523GX 데이터시트, 핀배열, 회로
BL6523GX 单相多功能电能计量芯片
特点
高精度,在输入动态工作范围(6000:1)内,
概述
BL6523GX 是一颗宽量程单相多功能电子电能
非线性测量误差小于 0.1%
计量芯片,适用于简单单相多功能或单相电力线载
大信号稳定性,Ib CF 输出跳动小于 0.01%
小信号稳定性,0.02%Ib CF 跳动小于 0.1%
芯片可精确测量正负两个方向的有功功率,输
波电能表应用,具有较高的性价比。
BL6523GX 集成了 3 路高精度 Sigma-Delta ADC
参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有
出快速输出脉冲(CF
功功率、视在功率、电流电压有效值等电参数的数
芯片有两个电流采样端,采样火线和零线电流
芯片给出电压和双电流的有效值,测量范围
字信号处理电路。
BL6523GX 具有两个电流采样端,分别采样火线
20mA~12Ib
和零线电流,当两者相差超过设定的阈值时,发出
芯片具有双重防潜动设计,确保在大于 48 小 指示信号,表明有窃电行为或错误接线,可根据设
时的潜动实验中,不出大于 1 个脉冲
定的阈值实现双通道自动切换。
芯片具有电压失压和断相检测功能
芯片上有电源电压监测电路,检测掉电状况
芯片具有可编程增益调整和相位补偿
BL6523GX 能够测量单相有功能量、视在能量、
功率因子、电流电压有效值、线频率等参数;具有
失压及过压监测功能;电流电压峰值检测;过零检
功率因子(PF)测量范围(20mA~12Ib
芯片内置参考电压源 2.5V,也可使用外部
测,能够充分满足单相多功能电能表的需要。
BL6523GX 具有专利防潜动设计,配合合理的外
2.5V 电压。内部具有基准掉电检测,防止外 部硬件设计,可通过 0.5mT 外部强磁场干扰实验。
部电容击穿造成的快走。
另在超过 48 小时的潜动实验中,确保不出大于 1
芯片外接晶振 3.58MHz
芯片单工作电源 5V,低功耗 25mW(典型值)
个脉冲。
BL6523GX 集成一个 UART 接口。以方便与外部
BL6523GX UART 接口芯片,通信速率固定为 MCU 之间进行计量参数以及校表参数的传递。通讯
4800bps
接口特殊设计,具有高可靠性。可通过软复位功能
复位 BL6523GX,确保计量可靠。
BL6523GX 支持全数字域的偏置补偿、增益调整、
相位校正(最大±2.54°可调)等。有功功率校验
输出快速脉冲 CF,可以直接接到标准表进行误差校
正。
相关专利申请中
BL6523GX 符合新国家电网标准。
管脚与系统框图
IAN
IBP
IBN
VP
VN
VREF
GND
/RST
1
2
3
4
5
6
7
8
SOP16
16 IAP
15 VDD
14 RX
13 TX
12 GND
11 CLKIN
10 CLKOUT
9 CF
IAP
IAN
IBP
IBN
VP
VN
VREF
VDD
CLKOUT
CLKIN
参考电压源 电源监控
时钟
中断
电流
采样A
电流
采样B
模数
转换
模数
转换
电压
采样
BL6523GX
模数
转换
数字
信号
处理
电流电压有效值
功率因子
有功/视在功率值
有功/视在能量值
电流不平衡检测
电流电压峰值检测
电压失压断相检测
多种中断事件
U
A
R
T
输出
GND /RST
RX
TX
CF
上海贝岭股份有限公司
上海市宜山路 810 021-24261000
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BL6523GX pdf, 반도체, 판매, 대치품
BL6523GX 单相多功能电能计量芯片
DC 电源抑制 (输
出频率幅度变化) DCPSRR
VP/N=100mV
0.1 %
电压有效值测量
精度(相对误差) VRMSerr
0.4%Ib~12Ib
input DR
0.3 %
电流有效值测量
精度(相对误差) IRMSerr
0.4%Ib~12Ib
input DR
0.3 %
模拟输入电平
模拟输入阻抗
模拟输入带宽
模拟输入增益误
差分输入(峰值)
-3dB
外部 2.5V 基准
电压
1200
370
14
mV
kΩ
kHz
-4 +4 %
模拟输入相间增
益匹配误差
外部 2.5V 基准
电压
-1.5 +1.5 %
内部电压基准
基准偏差
Vref
Vreferr
VREF
2.5
±200
V
mV
温度系数
TempCoef
5 15 ppm/
逻辑输入高电平
逻辑输入低电平
逻辑输出高电平
逻辑输出低电平
VDD=5V±5%
VDD=5V±5%
VDD=5V±5%
VDD=5V±5%
2.6 V
0.8 V
4V
1V
电源 VDD
VDD
4.75 5.25 V
AIDD
IAVDD
VDD=5.25V
3 mA
DIDD
IDVDD
VDD=5.25V
2 mA
5、工作原理
5.1 系统框图
电流信号和电压信号先分别经增益放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)将模
拟信号转换为数字信号,后通过降采样滤波器(SINC4)、高通滤波器(HPF)滤去高频噪
声与直流偏移,得到需要的电流波形数据和电压波形数据。
将电流波形数据和电压波形数据相乘,便得到瞬时有功功率,接着经过低通滤波器
LPF1),输出平均有功功率。这里分别计算了电流通道 A 和电流通道 B 的平均有功功率。
选择其中一路有功功率通过积分,可获得有功能量。
电流波形数据和电压波形数据分别通过平方电路(X2)、低通滤波器(LPF)、开根电路
ROOT),分别得到电流有效值和电压有效值。
电流有效值和电压有效值的乘积可以获得视在功率,有功功率和视在功率的比例为功率
因子。
A B 通道的电流有效值或有功功率相差一定数值,或 A B 通道的平均有功功率
相差一定数值时候,输出 FAULT 信号,指示两相不平衡状况。
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BL6523GX 전자부품, 판매, 대치품
BL6523GX 单相多功能电能计量芯片
5.2.4 通道增益校正
BL6523GX 还包含了通道增益校正寄存器(IA_CHGNIB_CHGNV_CHGN),该寄
存器为 16 位带符号数,缺省值为 0000H。它们以 2 的补码形式的数据来调整电流 A 通道、
电流 B 通道和电压 V 通道的增益,可调节范围±50%
Output
WAVE
WAVE
(1
CHGN
216
)
例如:在 IA_CHGN 中写入 7FFFH(十六进制),输出波形幅度增大了 50%,因为 7FFFH
32767(十进制),32767/655350.5。类似的,写入 8001H 时,输出波形幅度减小 50%。
5.3 有功电能计量原理
将电流波形数据和电压波形数据相乘,便得到瞬时有功功率,接着经过低通滤波器
LPF1),输出平均有功功率。这里分别计算了电流通道 A 和电流通道 B 的平均有功功率。
选择其中一路有功功率通过积分,可获得有功能量。(下图以 A 通道为例)
IA_WAVE
WA_LOS_L A_WATTGN
× LPF
ANTI-
CREEP
×
+
A_WATT
V_WAVE
WA_REVP WA_CREEP A_WATTOS
5.3.1 有功计算原理
电能计量主要把输入的电压和电流信号按照时间相乘,得到功率随着时间变化的信息,
假设电流电压信号为余弦函数,并存在相位差Ф ,功率为:
p(t) V cos(wt) I cos(wt  )
=0 时:
p(t) VI (1c o s2(wt)
2
  0 时:
p(t) V cos(wt) I cos(wt  )
V cos(wt) I cos(wt) cos() sin(wt) sin()
VI (1 cos(2wt))cos() VI cos(wt) sin(wt) sin()
2
VI (1 cos(2wt))cos() VI sin(2wt) sin()
22
p(t)称为瞬时功率信号,理想的 p(t)只包括两部分:直流部分和频率为 2ω 的交流部分。
前者又称为瞬时实功率信号,瞬时实功率是电能表测量的首要对象。
如若电流电压信号非余弦函数,则可按傅立叶变换将信号展开为余弦函数的谐波,同样
可按上述 p(t)=v(t)*i(t)计算,此处不再详述。
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