本發(fā)明屬于電力系統(tǒng)領(lǐng)域,特別涉及用于智能電表的通信電路。
背景技術(shù):
當(dāng)前,由于具有計量精準(zhǔn)、通信方便的特性,智能電表已經(jīng)取代了老式的電能表,成為電力系統(tǒng)內(nèi)的主流產(chǎn)品。
在現(xiàn)有的智能電表中,使用的LM2904通信電路用于對TSS721A調(diào)制電路輸出的信號進行解調(diào),但是,LM2904通信電路的最高輸入電壓僅為26V,相對來說較窄,影響了智能電表的應(yīng)用范圍。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點和不足,本發(fā)明提供了用于提高智能電表應(yīng)用范圍的用于智能電表的通信電路。
為了達到上述技術(shù)目的,本發(fā)明提供的用于智能電表的通信電路,通信電路連接在TSS721A調(diào)制電路的輸出端,所述通信電路包括:LM393芯片、第一電阻、第二電阻、第三電阻、第四電阻,在LM393芯片的第一通道反向輸入端上串接有第一電阻,第二電阻的一端連接在LM393芯片的第一通道同向輸入端,第二電阻的另一端與第三電阻的一端相連,第三電阻的另一端接地,在LM393芯片的第一通道輸出端上串接有第四電阻。
可選的,所述第一電阻的阻值小于10KΩ,所述第二電阻的阻值小于10KΩ。
可選的,所述第四電阻的阻值為10KΩ。
可選的,在所述LM393芯片的第一通道反向輸入端上還串接有二極管。
本發(fā)明提供的技術(shù)方案帶來的有益效果是:
通過使用LM393芯片提高了通信電路的電壓輸入范圍,并且通過在反向輸入端設(shè)置電阻,避免了寄生電阻導(dǎo)致的振蕩現(xiàn)象。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明的技術(shù)方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明提供的用于智能電表的通信電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的結(jié)構(gòu)和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明的結(jié)構(gòu)作進一步地描述。
實施例一
本發(fā)明提供了用于智能電表的通信電路,通信電路連接在TSS721A調(diào)制電路的輸出端,所述通信電路包括:
LM393芯片1、第一電阻2、第二電阻3、第三電阻4、第四電阻5,在LM393芯片1的第一通道反向輸入端上串接有第一電阻2,第二電阻3的一端連接在LM393芯片1的第一通道同向輸入端,第二電阻3的另一端與第三電阻4的一端相連,第三電阻4的另一端接地,在LM393芯片1的第一通道輸出端上串接有第四電阻5;
在實施中,為了彌補LM2904芯片1通信電路的缺陷,本實施例提供了使用LM393芯片作為主體的通信電路,該通信電路連接在TSS721A調(diào)制電路的輸出端,用于對TSS721A調(diào)制電路輸出的信號進行解調(diào)。
對于LM393芯片1,如果處于單電源電路中,供電電壓的范圍為+2V~+36V,如果處于雙電源電路中,供電電壓的范圍為±1V~±18V,輸入電流應(yīng)小于50mA。
由于LM393芯片1為高增益、寬頻帶器件,因此需要在芯片的正供電端(VCC)上加入旁路電容,來濾除部分雜波和噪音,例如圖中1中連接在LM393芯片1第一通道輸出端上的電容6。但是,該器件在輸出端到輸入端之間若有寄生電容并產(chǎn)生耦合,則會造成不必要的振蕩現(xiàn)象,振蕩現(xiàn)象尤其會出現(xiàn)在比較器狀態(tài)改變、輸出電壓過度的間隙。這種現(xiàn)象無法僅靠旁路電容解決,故將輸入電阻減小到10k以下,使之轉(zhuǎn)變速率變快,從而排除寄生電容問題,這里的輸入電阻為在LM393的第一通道反向輸入端上串接有第一電阻2,第二電阻3的一端連接在LM393的第一通道同向輸入端,第一電阻2的阻值小于10KΩ,第二電阻3的阻值小于10KΩ。
由于LM393芯片1的輸出部分是集電極開路,發(fā)射極接地的NPN輸出晶體管,因此需要用多集電極輸出提供“或”‐ORing(冗余備份)功能。輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內(nèi)的任何電源電壓上,不受VCC端電壓值的限制。這里的輸出負載電阻如圖1中的第四電阻5所示,第四電阻5的阻值為10KΩ。
進一步的,在第二電阻3末端還設(shè)有第三電阻4,第三電阻4接地,這里的第三電阻4除了泄放作用外,還有效的增大了電路的CMMR(共模抑制比)的值,使信號更加可靠。但是第三電阻4的阻值不可無限放大,隨著該阻值的變大,會影響偏置的中心位置。
可選的,在所述LM393的第一通道反向輸入端上還串接有二極管7。
在實施中,連接在LM393的第一通道反向輸入端上的二極管7用于濾除LM393共模輸入電壓中負向電壓部分的頻率信號,同時為LM393提供0.3V的偏置電壓。
本發(fā)明提供了用于智能電表的通信電路,連接在TSS721A調(diào)制電路的輸出端,該通信電路包括:LM393芯片,在LM393的第一通道反向輸入端上串接有第一電阻,第二電阻的一端連接在LM393的第一通道同向輸入端,第二電阻的另一端與第三電阻的一端相連,第三電阻的另一端接地,在LM393的第一通道輸出端上串接有第四電阻;通過使用LM393芯片提高了通信電路的電壓輸入范圍,并且通過在反向輸入端設(shè)置電阻,避免了寄生電阻導(dǎo)致的振蕩現(xiàn)象。
上述實施例中的各個序號僅僅為了描述,不代表各部件的組裝或使用過程中的先后順序。
以上所述僅為本發(fā)明的實施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。