Warum mehrere Vorwiderstände in Referenzdesigns für einphasige Messung mit HLW8012 und BL0937 IC

Wir müssen die Energieüberwachung in unserem Smart Plug implementieren. Wir erwägen für diesen Zweck 2 ICs HLW8012 und BL0937 und im Folgenden sind ihre Referenzdesigns in ihren Datenblättern aufgeführt.

HLW8012 BL0937

Ich versuche zu verstehen, warum in beiden Referenzdesigns mehrere Vorwiderstände am VP-Pin verwendet werden (6 Widerstände mit 470 K in HLW8012 und dieselben 6 Widerstände mit 200 K in BL0937). Am Beispiel von BL0937 frage ich mich, warum 1,2 MOhm im Fall von BL0937 nicht verwendet werden. Ein 6-Serien-Widerstand von 200 K ergibt ebenfalls den gleichen Widerstand von 1,2 Ohm, und wir könnten eine Widerstandsleistung von 1,2 MOhm auswählen, die der gleichen Widerstandsleistung von 200 K entspricht.

Dienen mehrere Reihenwiderstände am VP-Pin einem anderen Zweck als der einfachen Verfügbarkeit?

Wir kämpfen mit der begrenzten Größe und dem Zauberstab, um die Komponenten so gering wie möglich zu halten. Wir bevorzugen die Verwendung eines einzelnen 1,2-MOhm-Widerstands anstelle von sechs 200-K-Widerständen.

Ihre Hilfe zum Verständnis der Logik hinter mehreren Reihenwiderständen am VP-Pin wird sehr geschätzt.

Bitte, bitte schön, macht euren Stecker Tasmota-fähig!

Antworten (1)

Der Hauptgrund ist die Nennspannung des Widerstands. Einen 1,2-MOhm-Widerstand in beispielsweise 0,25 W mit einer Nennspannung von etwa 600 V zu finden, ist schwieriger oder teurer als die Verwendung einer Reihe gängiger Widerstände für den Garten mit einer Nennspannung von vielleicht 200 V. Außerdem gibt es das Problem der Elektromigration. Der Spannungsgradient bewirkt, dass die Atome des Widerstandselements wandern. Dies führt dazu, dass der Widerstand ausfällt. Das Verteilen des Spannungsgradienten über mehrere Widerstände löst das Problem.

[Bearbeiten] Da die Anwendung an das Stromnetz angeschlossen ist, müssen Sie aufgrund von Transienten, die im Netz erwartet werden, eine höhere Nennspannung haben. Blitze, abgeschaltete induktive Lasten usw. erzeugen Spannungsspitzen, die weit über der 320-V-Spitze (für ein 240-VAC-System) liegen, die Sie normalerweise erwarten würden. Aus diesem Grund benötigen Sie auf Ihrer Leiterplatte auch Kriechstrecken, die über dem liegen, was Sie für nur 240 VAC erwarten würden.