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RN8209X / RN8208G / RN8207C /RN8302B/RN821X/RN202X/RN7326 等校表应用中,经常会提到归一化值,如何计算?

2022-07-04RN8209X / RN8208G / RN8207C /RN8302B/RN821X/RN202X/RN7326 等校表应用中,经常会提到归一化值,如何计算?

解答:归一化值:寄存器最大值为1,实际寄存器值与寄存器最大值的比值即为归一化值,此过程即为归一化。

RN8209X (C \ D \ G)  RN8208G  RN8207C 功率寄存器与电压、电流有效值寄存器的对应关系?

2022-07-04RN8209X (C \ D \ G) RN8208G RN8207C 功率寄存器与电压、电流有效值寄存器的对应关系?

解答: 功率寄存器、电压有效值寄存器、电流有效值寄存器在功率增益为0、功率因数为1时,满足以下公式: 功率寄存器值/2^31= (电压有效值寄存器值/2^23) x (电流有效值寄存器值/2^23)。

RN8209X (C \ D \ G)  RN8208G  RN8207C通道ADC的输入信号与寄存器的对应关系?

2022-07-04RN8209X (C \ D \ G) RN8208G RN8207C通道ADC的输入信号与寄存器的对应关系?

解答:输入到芯片管脚的 XP、XN两端的信号大小与对应的有效值寄存器存在如下的对应关系: 寄存器值=(输入信号值 x ADC放大倍数)x 2^23, 公式中输入信号单位为 伏 V, ADC放大倍数 指实际配置的SYSCON 寄存器中 PGAU PGAIA PGAIB倍数值。

问题14   RN8209X (C \ D \ G)  RN8208G  RN8207C 写操作,如何确保数据已正确写入?

2022-07-04问题14 RN8209X (C \ D \ G) RN8208G RN8207C 写操作,如何确保数据已正确写入?

解答:每次写入一个寄存器后,再读回该寄存器值(读的正确性参照:问题13)的值与写入值比对:完全一样,才是正确写入;不一样,需要重新进行写操作。

RN8209X (C \ D \ G)  RN8208G  RN8207C 读操作,由于帧格式中没有校验字节,如何确保读出的数据是芯片传回的正确数据,而不是干扰后的错误数据?

2022-07-04RN8209X (C \ D \ G) RN8208G RN8207C 读操作,由于帧格式中没有校验字节,如何确保读出的数据是芯片传回的正确数据,而不是干扰后的错误数据?

解答: 采用寄存器地址44H RData 上一次SPI/UART口读回的数据,每次读回一个寄存器数据后,再读回44H RData 的值之比对,完全一样,才是有效的一次读取。若两次读回的数据不一样,则读回的数据无效,需重新读该寄存器。

电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等,今天我们就先说说什么是电压?

2022-06-01电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等,今天我们就先说说什么是电压?

电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。 电压的单位是伏特,简称伏,用符号(V)表示,是根据世界上第一个发现电流原理的意大利科学家亚历山德罗·伏特命名的。

电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等。本期我们说说什么是电流?

2022-06-01电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等。本期我们说说什么是电流?

电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流, 电流的单位是安培,简称安,用符号(A)表示,是根据法国物理学家,安德烈·玛丽·安培命名的。

电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等,今天我们说说什么是频率?

2022-06-01电测计量要测量各种电参量、如电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等,今天我们说说什么是频率?

物质在单位时间内完成周期性变化的次数叫做频率。 频率的单位是赫兹,简称“赫”,符号为(Hz),是根据德国物理学家,海因里希?鲁道夫?赫兹命名的。

RN8209C/RN8209D/RN8208/RN8207单相计量芯片运行过程中配置参数变为0为什么,如何处理?

2022-05-27RN8209C/RN8209D/RN8208/RN8207单相计量芯片运行过程中配置参数变为0为什么,如何处理?

解答:运行中的电源波动:芯片电压低于最低工作电压,及发生了RSTN管脚复位,或软件复位命令,配置参数将变为0. 运行中定时(每秒)检测芯片的累加校验码EMUStatus,与校表完成后保留的累加校验码进行比较,不一致就重新复位和下载参数。

RN8302B  RN7302的应用中,通过软件命令和拉低RSTN管脚复位后,复位完成需要等待多长时间?

2022-05-27RN8302B RN7302的应用中,通过软件命令和拉低RSTN管脚复位后,复位完成需要等待多长时间?

解答:RSTN外部管脚复位,或通过SPI口的复位命令复位,芯片有复位时间20ms,程序中复位后要等待20ms以上就可以正常操作寄存器。

RN8302B  RN7302的复位管脚RSTN如何处理?

2022-05-27RN8302B RN7302的复位管脚RSTN如何处理?

解答:RSTN管脚接10KΩ电阻到VDD,接0.1uf电容到地。

RN821X电压、电流、功率等读出来为0,为什么?

2022-05-27RN821X电压、电流、功率等读出来为0,为什么?

解答:系统控制寄存器SYS_PD的ADCI1\ADCI2\ADCU未上电,这些位默认值=1是不上电的,需要配置成0,对应的ADC方能正常工作。

RN8302B、RN7302 60Hz下校正时,校表方法与校正公式有什么不一样?

2022-04-26RN8302B、RN7302 60Hz下校正时,校表方法与校正公式有什么不一样?

解答:需要调整通道相位校正公式: 在 50HZ,fosc=8.192Mhz 下,1 LSB 代表 0.017578°/LSB 在60hz时 1LSB代表0.02109°/LSB 。相应做通道相位校正中0.017578要改为0.02109,除此外,全部60Hz与50Hz一样。

RN8302B、RN7302芯片研发中发现电压、电流、功率都正常,但是电能寄存器没有累加,读出来一直为0,脉冲也无输出?

2022-04-26RN8302B、RN7302芯片研发中发现电压、电流、功率都正常,但是电能寄存器没有累加,读出来一直为0,脉冲也无输出?

解答: 控制电能累加的寄存器开关没打开: 手册中 计量控制寄存器 地址:62H;字长:3 字节;默认值:0x000000,需要把PRUNX,QRUNX配置成 “1”

RN820X系列芯片B路电流有效值读出来一直为0,为什么?

2022-04-26RN820X系列芯片B路电流有效值读出来一直为0,为什么?

解答: B路的ADC上电默认是关闭的,此时都回数据均是0。 应用B路时,必须要开启ADC(即配置SYSCON 的 ADC2ON=1).

RN820X系列芯片上电后多长时间读电压、电流有效值是准确的?

2022-04-26RN820X系列芯片上电后多长时间读电压、电流有效值是准确的?

解答: 由于上电后片内滤波器需要一定的稳定时间:通常在1秒多,在此期间读出的值与真实值存在偏差,建议上电后延时1.6秒再读。

锐能微电能计量芯片RN820X系列有效值能正常读,但参数配置不成功,是什么原因?

2022-03-25锐能微电能计量芯片RN820X系列有效值能正常读,但参数配置不成功,是什么原因?

解答: 1.参数配置需要在写使能下才能正常配置,芯片写使能未打开造成配置禁止。 2.若通讯方式采用的uart口,还需检查累加校验码是否正常。参照手册UART口章节:4.2.4 UART口写操作。

锐能微电能计量芯片RN8302/RN8302B/RN7302 晶振不起振,什么原因?

2022-03-21锐能微电能计量芯片RN8302/RN8302B/RN7302 晶振不起振,什么原因?

1.检查硬件电路是否正确:重点检查晶振电路的10MΩ反馈电阻是否焊错,或器件焊接不良。 2.检查是否处于EMM计量模式下: 可以通过读出系统状态寄存器:SYSSR 的WMS进行判断(3.4.36),如不在计量模式下,需要用命令切换到计量模式下。

锐能微电能计量芯片RN8302/RN8302B/RN7302读取回来电压电流值为0,是什么原因?

2022-03-10锐能微电能计量芯片RN8302/RN8302B/RN7302读取回来电压电流值为0,是什么原因?

解答: 1.芯片可能不在EMM计量模式下:可以通过读出系统状态寄存器:SYSSR的WMS进行判断(手册3.4.36),如不在计量模式下,需要用命令切换到计量模式下。2.晶振可能没有起振:在第一个问题排除后,示波器检查晶振是否起振,如没起振,检查晶振电路是否正确,焊接是否正常。

艾锐达光电IM1281系列/IM1253系列/IM1266/IM331X系列/IM333X系列 电测计量模块的TTL通讯口,最远传输距离可以到多少,或者多少范围我们可以保证是正常通讯?

2022-03-04艾锐达光电IM1281系列/IM1253系列/IM1266/IM331X系列/IM333X系列 电测计量模块的TTL通讯口,最远传输距离可以到多少,或者多少范围我们可以保证是正常通讯?

解答: TTL是一般在PCB板级芯片之间的近距离传输方式,距离越短越好,最好在几厘米内。

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