CN201269906Y - 用于电子式电能表工作模式切换控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于电子式电能表工作模式切换控制电路,包括电压检测电路和电可擦除只读存储器供电电路,所述电压检测电路含有工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521、分压电阻R27,芯片TERIDIAN-71M6521的输入脚与第一个分压电阻R27一端连接,芯片TERIDIAN-71M6521的输出脚与电可擦除只读存储器供电电路连接,所述分压电阻R27的另一端连有一个复位芯片和第二个分压电阻R7,所述复位芯片的输入端连有设置的直流电源门槛电压,保证工作模式切换芯片的输入电压始终不低于切换工作的临界电压。本实用新型能保证掉电状态下或电压过低的情况下由任务模式成功切换到低功耗工作模式。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于电子式电能表工作模式切换的控制电路
背景技术
电子式电能表的工作模式一般分为正常工作状态和低功耗状态,低功耗状态体现在市电断开的情况下有三种模式,其一是EEPROM仍能工作保证程序运行,其二是LCD仍能显示以便抄表,其三是要维系处于sleep的供电。图2是现有技术中常用的一种电子式电能表工作模式切换控制电路,从这个电路中我们可以看出现有技术对低功耗处理存在着明显的不足:
1、V1引脚电压由V3P3SYS经过分压电阻分压得到(TERIDIAN-71M6521正常工作时,V3P3SYS电压范围为3.0V—3.6V,且V1电压必须高于VBIAS)。(VBIAS典型值1.6V)。为了保证V1有足够的抗干扰裕度以及保证芯片的正常工作电压范围,在V3P3SYS在3.3V时V1电压1.8V左右。这样在V1电压跌落至VBIAS时,V3P3SYS电压已经接近临界工作电压3.0V。批量生产时更难保证工作点的一致。
2、由于EEPROM电可擦除只读存储器的供电电路是由V3P3SYS点供电,因此不能保证EEPROMDE的正常工作。
3、当V3P3SYS电压低于3.0V时,TERIDIAN-71M6521芯片不能正常切换使LCD显示RAM区数据会因为芯片RESET而清0,导致外观上LCD无数据显示。在低功耗停电抄表应用时无法抄读液晶显示数据。
4、TERIDIAN-71M6521在MISSION(任务)模式与BROWNOUT(低功耗)模式的反复切换中,如果在模式切换点V3P3SYS电压过低(接近或者低于TERIDIAN-71M6521的临界工作电压),TERIDIAN-71M6521有几率表现出电池切换不成功,直接进入SLEEP模式,或者出现寻址非法FLASH ROM的错误,而导致软件死循环。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种能可靠进行任务模式和低功耗模式切换的用于电子式电能表工作模式切换控制电路。
本实用新型提供的这种用于电子式电能表工作模式切换控制电路,包括电压检测电路和电可擦除只读存储器供电电路,所述电压检测电路含有工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521、分压电阻R27,芯片TERIDIAN-71M6521的输入脚与第一个分压电阻R27一端连接,芯片TERIDIAN-71M6521的输出脚与电可擦除只读存储器供电电路连接,其特征在于所述分压电阻R27的另一端连有一个复位芯片和第二个分压电阻R7,所述复位芯片的输入端连有设置的直流电源门槛电压,保证工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521DE的输入电压始终不低于切换工作的临界电压。
由于本实用新型在电压检测电路中增加了复位芯片,并且将该芯片的输入电压设置为一个保证芯片TERIDIAN-71M6521输入端电压不低于切换工作临界电压的门槛电压,因此能保证掉电状态下或电压过低的情况下能成功切换到低功耗的工作模式,避免了现有技术中模式切换点工作电压不一致的问题,解决了由于模式切换点工作电压过低而导致模式切换直接进入SLEEP模式异常动作,以及FLASH寻址错误异常的问题。
附图说明
图1是本实用新型一个实施方式的电路图。
图2是现有技术的电路图。
具体实施方式
从图1可以看出本实用新型在现有技术的基础上与电压检测电路上增加了一个复位芯片XC61FN3012,该芯片的输入端连有两个电阻R28和R29及一个电容C28,输出端连在第一个分压电阻R27和第二个分压电阻R7之间,通过第一个分压电阻R27与工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521的输入端连接。额定直流电AC电压输入时,VH1电压为14V,当AC电源断开,VH1电压跌落至7.5V(这是本电路设置的门槛电压)时,复位芯片XC61FN3012的输入低于3.0V,此时芯片复位XC61FN3012输出OUT为0,使工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521的输入脚V1电压小于内部参考电压VBIAS,TERIDIAN-71M6521由任务(MISSION)模式切换至低功耗(BROWNOUT)模式。此时V3P3SYS电压一直维持在3.3V,使得模式切换时芯片工作电压不变化,保证模式切换可靠进行,避免了如图2所示的现有技术中存在的模式切换点的工作电压接近或者低于临界工作电压的问题及模式切换点工作电压不一致的问题,解决了由于模式切换点工作电压过低而导致模式切换直接进入SLEEP模式异常动作,以及FLASH寻址错误异常的问题。
从图1还可看出电可擦除只读存储器EEPROM由工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521的输出脚V3P3D供电,当其输入脚V1大于内部参考电压VBIAS,V3P3D通过内部开关连接到V3P3SYS,由外部AC电源给EEPROM供电。在V1小于内部参考电压VBIAS时,如果有电池存在,TERIDIAN-71M6521处在BROWNOUT低功耗模式,V3P3D通过内部开关连接掉电池VBAT。进一步降低功耗可以由程序控制TERIDIAN-71M6521进入SLEEP模式或者LCD模式,此时,TERIDIAN-71M6521内部将切断V3P3D与VBAT的连接。与普通的方案EEPROM直接连接到电池相比,此方案中,TERIDIAN-71M6521在LCD模式或者SLEEP模式将没有EEPROM的静态电流消耗,***功耗更低,能延长电池使用寿命。TERIDIAN-71M6521只在MISSION模式和BROWNOUT模式下运行程序,而在MISSION模式和BROWNOUT模式时,EEPROM都是供电的,保证正常的EERPOM读写操作。
Claims (2)
1、一种用于电子式电能表工作模式切换控制电路,包括电压检测电路和电可擦除只读存储器供电电路,所述电压检测电路含有工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521、分压电阻R27,芯片TERIDIAN-71M6521的输入脚与第一个分压电阻R27一端连接,芯片TERIDIAN-71M6521的输出脚与电可擦除只读存储器供电电路连接,其特征在于所述分压电阻R27的另一端连有一个复位芯片和第二个分压电阻R7,所述复位芯片的输入端连有设置的直流电源门槛电压,保证工作模式切换芯片TERIDIAN-71M6521DE的输入电压始终不低于切换的工作临界电压。
2、根据权利要求1所述的用于电子式电能表工作模式切换控制电路,其特征在于所述复位芯片为XC61FN3012MR。
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