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LLMWiki/raw/DTU/硬件设计.md
2026-06-03 21:55:02 +08:00

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总结架构设计

系统架构.png

1. 时钟功能设计

需求分析

根据 3.5 时间同步功能FUN-004

  • FUN-004-03: 正常供电守时: 无外部授时信号时,依靠内部高精度时钟源(如温补晶振 TCXO实现守时24h 守时误差≤1s。
  • FUN-004-03:电源中断守时: 主电源失电切换至后备电源(蓄电池 / 超级电容)期间,守时功能不中断;后备电源耗尽后,时钟芯片应保留时间信息至少 72h可选配置纽扣电池实现永久时钟保持

时钟模块选择 SD2506API-G

简介 详见:硬件设计/元器件/时钟芯片_SD2506API-G.md

2. 网络功能设计

经过比较功能的稳定性与设计的便利性,准备采用硬件 TCP/IP 协议栈的方案: 网络硬件方案.png

  • STM32F407ZET6 22.5
  • CH395F 8.5
  • RTL8305NBI-CG 7
  • 带网络变压器的 RJ45 网口 HY911105AE 淘宝 8.5

3. 存储功能设计

根据 3.6 存储功能FUN-006,计划选取 GD5F2GQ5UE SPI NAND Flash 芯片作为DTU项目的存储芯片。计算首先使用简单的 标准 SPI通信方式与主控芯片连接。

需求指标 DTU 要求 GD5F2GQ5UE 参数 满足度
接口类型 SPI/QSPI 支持标准 SPI、双 SPI、四路 SPI 完全满足
最高时钟频率 ≥50MHz 104MHz 超额满足
数据传输速率 ≥100Mbits/s Quad I/O 模式下 416Mbits/s 超额满足
页写入时间 ≤500μs 典型 300μs 完全满足
块擦除时间 ≤5ms 典型 3ms 完全满足
存储空间 ≥256MB标准款 2Gb 完全满足
擦写寿命 ≥10 万次 10 万次 (SLC 架构) 完全满足
工作温度范围 户外:-40℃~+70℃ 工业级:-40℃~+85℃ 完全满足

4. 模拟量采样设计

为了满足FUN-001-01:交流工频模拟量采集

需求分析

  1. FUN-001-01:交流工频模拟量采集采样频率适配工频 50Hz工频采样范围 45Hz~55Hz频率测量误差≤0.02Hz
  2. FUN-001-01:交流工频模拟量采集测量精度1.2 倍标称值范围内,电压/电流引用误差≤0.5%,有功 / 无功功率、功率因数引用误差≤1%
  3. 支持谐波分析、功率方向判断
  4. 满足分合闸回路录波、绝缘异常录波等扩展功能
  5. 准确还原短路、接地、断线等故障的暂态波形细节
  6. 故障录波、故障处理、事件顺序记录 (SOE) 分辨率≤2ms 电力系统标准工频$f₀=50\text{Hz}$,采样率与每周期采样点数的关系为:
    N每周期点数= 采样率(SPS) ÷ 工频(Hz)
    建议采样率为6400SPS = 128点/周波,这是兼顾精度、算力和成本的最优平衡点。

1. 频率误差需求

测量相邻两个基波过零点的时间间隔T频率f=1/T。误差来源于ADC离散采样的量化误差——真实过零点必然落在两个采样点之间,最大时间误差为半个采样周期

  • 采样周期:T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{6400} \approx 156.25\ \mu s
  • 半周期(相邻过零点间隔):T_{1/2} = \frac{1}{2f_0} = 10\ ms
  • 半周期最大量化误差:\Delta T_{max} = \frac{T_s}{2} \approx 78.125\ \mu s
  • 频率绝对误差:\Delta f = f_0 \times \frac{\Delta T_{max}}{T_{1/2}} = 50 \times \frac{78.125\ \mu s}{10\ ms} \approx 0.0039\ Hz 不同采样率的过零检测误差对比:
采样率 (SPS) 每周期点数 采样周期 (μs) 最大频率误差 (Hz) 是否满足≤0.02Hz
6400 128 156.25 0.0039 余量充足
3200 64 312.5 0.0078 余量一般
1600 32 625 0.0156 余量极小
800 16 1250 0.0312 不满足
实际工况的误差叠加
  • 电网谐波3/5/7 次谐波占比可达 10%
  • 电磁干扰(电快速瞬变、浪涌等)
  • ADC 非线性、温漂、噪声
  • 频率波动45Hz55Hz 这些因素会使实际误差放大**35 倍**
  • 1600SPS实际误差≈0.0156×4≈0.0624Hz超过0.02Hz要求
  • 6400SPS实际误差≈0.0039×4≈0.0156Hz仍满足要求

2. 测量精度误差需求

功率因数引用误差≤1%分析: 相位检测精度直接决定功率测量精度功率方向判断正确性。 相位误差与功率误差的关系:P = UI\cos\phi 对相位求导得相对误差:


\left| \frac{\Delta P}{P} \right| = |\tan\phi| \times \Delta\phi \quad (\Delta\phi单位弧度) 

最恶劣工况:功率因数 $\cos\phi=0.5$(感性/容性负载),此时$\tan\phi=\sqrt{3}\approx1.732$。代入得允许的最大相位误差1%


\Delta\phi_{max} \leq \frac{0.01}{1.732} \approx 0.00577\ 弧度 \approx 0.331^\circ

终端采用同步采样 + 基波 DFT计算相位,量化噪声导致的基波相位误差标准差为:


\sigma_\phi = \frac{1}{\sqrt{12} \times N} \quad (弧度) 

其中N为每周期采样点数量化噪声均匀分布方差为 q^2/12

采样率 (SPS) 每周期点数 N 相位误差标准差 (弧度) 相位误差标准差 (度) 是否满足≤0.331°
6400 128 0.00226 0.129 余量充足
3200 64 0.00451 0.258 余量不足
1600 32 0.00902 0.517 不满足

电压/电流引用误差 ≤0.5% 分析 每周波 N 点同步采样,理想条件下:

  • 电压 / 电流 RMS 误差 ∝ 1/N²
  • 功率误差 ∝ 1/N 6400 SPS = 128 点 / 周波误差远远的小于0.5%。

芯片选型

根据前面的分析 TPAFE5160 芯片满足上述需求。 简介

主控芯片连接方案设计 STM32F407ZGT6

ADC 引脚使用

ADC 通道号 ADC1 ADC2 ADC3 对应 IO 口 连接节点
0 PA0 ADIN1
1 PA1 ADIN2
2 PA2 ADIN3
3 PA3 ADIN4
4 PA4 ADIN5
5 PA5 ADIN6
6 PA6 ADIN7
7 PA7 ADIN8
8 PB0
9 PB1

UART 引脚使用

UART编号 STM32 UART TX RX
ST_UART0 USART1 PA9 PA10
ST_UART1 USART2 PD5 PD6
ST_UART2 USART3 PB10 PB11
ST_UART3 USART4 PC10 PC11
ST_UART4 USART5 PC12 PD2

SPI 引脚使用

UART编号 STM32 UART SCK MISO MOSI
GD SPI1 PB3 PB4 PB5
CH395F SPI2 PB13 PB14 PB15

IIC 引脚使用

IIC 编号 STM32 I2C SCK MISO MOSI
SD SPI1 PB3 PB4 PB5

启动模式设置Flash 启动)

BOOT0 和 (PB2/BOOT1) 用于设置 STM32 的启动方式本项目选用Flash 启动 J-Link 下载程序,因此 BOOT0 直接接地就好了。

138 BOOT0 48 BOOT1 启动模式 说明
0 X Flash 启动 程序正常从 flash 运行
1 0 系统存储器 用于串口下载代码
1 1 SRAM 启动 用于在SRAM中调试代码