[發(fā)明專利]電能表時鐘校準(zhǔn)方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310312903.9 | 申請日: | 2013-07-24 |
| 公開(公告)號: | CN103439876A | 公開(公告)日: | 2013-12-11 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 侯慶全;楊笛 | 申請(專利權(quán))人: | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 |
| 主分類號: | G04G5/00 | 分類號: | G04G5/00 |
| 代理公司: | 深圳市弘拓知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 44320 | 代理人: | 彭年才 |
| 地址: | 518004 廣東省深圳*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 電能表 時鐘 校準(zhǔn) 方法 | ||
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技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于電力技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種電能表時鐘校準(zhǔn)方法。?
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背景技術(shù)
隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展,作為電網(wǎng)最基礎(chǔ)終端的電能表也有了飛速的發(fā)展,按照不同季節(jié)、不同日期、不同時間分別計費的智能費控電能表已經(jīng)成為電能表的發(fā)展趨勢,但是,此種電能表的收費的公平合理是以高精度的系統(tǒng)時鐘保證的。?
因此,如何提供一種能夠進行批量生產(chǎn)的電能表時鐘校準(zhǔn)方法是一個需要解決的技術(shù)問題。?
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發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,提供一種電能表時鐘校準(zhǔn)方法。?
本發(fā)明是這樣實現(xiàn)的,一種電能表時鐘校準(zhǔn)方法,包括以下步驟:選擇相同批次的時鐘芯片;設(shè)定時鐘芯片的頻率溫度曲線對稱軸補償參數(shù);為所述時鐘芯片進行溫度校準(zhǔn);獲得所述時鐘芯片的原始誤差;為每個時鐘芯片寫入同樣的頂點補償參數(shù),矯正誤差。?
上述電能表時鐘校準(zhǔn)方法可以在批量生產(chǎn)電能表的時候統(tǒng)一設(shè)置參數(shù)。提高了時鐘校準(zhǔn)的精度。避免了通過燒寫器一一設(shè)置和調(diào)節(jié)的繁瑣。大大提高了設(shè)置的效率,同時減少校準(zhǔn)過程中人為的操作失誤,大大節(jié)省生產(chǎn)時間和人工成本。?
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附圖說明
圖1是本發(fā)明電能表時鐘校準(zhǔn)方法的流程圖;?
圖2是本發(fā)明電能表時鐘校準(zhǔn)方法中的溫度誤差值、溫度補償?shù)闹蹬c晶體輸出頻率的曲線示意圖。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。?
請參閱圖1是電能表時鐘校準(zhǔn)方法的流程圖。步驟S10,選擇相同批次的時鐘芯片。?
同一批次的時鐘芯片一致性很好。因而在使用相同批次時鐘芯片大規(guī)模生產(chǎn)中,根據(jù)這條事實能夠可靠地簡化設(shè)置過程。首先,經(jīng)過試驗確定,同一批次的時鐘芯片相互之間的對稱軸差距很小。所以關(guān)于這個參數(shù)的設(shè)置所有的芯片都可以使用同一個值。這樣就可以簡化第一個參數(shù)的設(shè)置。其次,還是由于同批次一致性,因為對稱軸參數(shù)相同;電能表在相同的溫度環(huán)境使用的溫度補償相同;電能表的印刷線路板和貼片工藝相同。那么和標(biāo)準(zhǔn)值之間比較起來。最終每塊芯片的輸出的頻率偏差是很靠近的。經(jīng)反復(fù)實驗可以確定最后的補償可以使用單一的誤差來設(shè)置同一批次的芯片。補償以后的輸出頻率在標(biāo)準(zhǔn)許可范圍之內(nèi)。基于這兩點就可以簡化生產(chǎn)中的設(shè)置,大大提高生產(chǎn)效率。?
步驟S11,設(shè)定時鐘芯片的頻率溫度曲線對稱軸補償參數(shù)。具體為:獲得時鐘晶體頻率溫度曲線的對稱軸,1kHz溫度補償曲線的補償參數(shù)根據(jù)高低溫實驗所得出的對稱軸的值來統(tǒng)一設(shè)定。?
步驟S12,為所述時鐘芯片進行溫度校準(zhǔn)。具體為:將電能表置于校表環(huán)境溫度下以達到熱平衡;上架校表,并及時校正溫度,避免由于電能表通電工作而使得電能表的真實溫度偏離環(huán)境溫度。?
步驟S13,獲得所述時鐘芯片的原始誤差。具體為:根據(jù)當(dāng)前溫度實際值與設(shè)置的對稱軸補償參數(shù);所述時鐘芯片產(chǎn)生出1kHz脈沖的原始誤差值。其中,所述當(dāng)前溫度實際值是電能表當(dāng)前溫度AD轉(zhuǎn)換真值。所述時鐘芯片利用微調(diào)脈沖來補償所述時鐘晶體振蕩器的固有偏差,從而實現(xiàn)高精度時鐘輸出。所述時鐘晶振的補償曲線中曲線的整體幅值與對稱軸均為可設(shè)參數(shù)。?
步驟S14,為每個時鐘芯片寫入同樣的頂點補償參數(shù),矯正誤差。具體為:根據(jù)所述時鐘晶體輸出的實際脈沖和所述1kHz脈沖原始誤差值,獲得頂點補償參數(shù);為每個時鐘芯片輸入頂點補償參數(shù)以矯正誤差,獲得最終的脈沖輸出。?
步驟S15,對于超差的時鐘芯片,根據(jù)其當(dāng)前誤差寫入其頂點補償參數(shù)。?
在本實施方式中,時鐘芯片是設(shè)置于單片機內(nèi)部的FM3308。FM3308在輸出時鐘脈沖上采用TTF(Time?Trimming?Function,時基軟件調(diào)校)技術(shù)控制精度,以便滿足國網(wǎng)的要求。TTF指利用微調(diào)脈沖來補償晶體振蕩器的固有偏差,從而實現(xiàn)高精度時鐘輸出。FM3308的1Hz輸出經(jīng)調(diào)整后經(jīng)PLL1倍頻可以產(chǎn)生1s信號,從而保證了1Hz輸出的穩(wěn)定性。FM3308通過如下辦法調(diào)校時鐘:通過FM3308自帶的溫度傳感器采集當(dāng)前溫度;根據(jù)晶振的頻率溫度曲線拋物線公式,計算出對振蕩器固有偏差的理論補償值;軟件將計算出的值寫入寄存器OSCADJUST和ADSIGN;FM3308在20s中每10秒根據(jù)寄存器OSCADJUST和ADSIGN的值對時鐘進行一定量的增減。?
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