Projeto e integração de um sistema de amostragem de tensão e de corrente para aplicações em sistemas de medição de grandezas elétricas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2003
Autor(a) principal: COTRIM, Evandro Daniel Calderaro lattes
Orientador(a): CALDEIRA, Laércio lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Itajubá
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica
Departamento: IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3752
Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de um sistema de interfaceamento analógico/digital para aplicações em medida de energia elétrica, integrado em tecnologia CMOS de 0,35μm, onde grandezas como tensão e corrente são amostradas e convertidas em códigos digitais, para posterior processamento digital. A utilização de técnicas de capacitores chaveados nos circuitos de amostragem e de conversão, em substituição às técnicas analógicas convencionais, permite a redução do tamanho dos circuitos e a obtenção de sistemas mais precisos. O sistema desenvolvido possui dois canais de entrada e atinge uma resolução de dez bits, a uma taxa de conversão de 61600 palavras por segundo. Entretanto, pode ser expandido para até 12 canais de entrada, com uma taxa de amostragem de 7600 amostras por segundo, o que resulta em uma taxa de conversão de 369000 palavras por segundo. O circuito ocupa uma área de 5,2 mm2, incluindo os pads. Além de ser uma inovação em relação aos sistemas tradicionais de amostragem, devido ao fato de já possuir o filtro anti-aliasing integrado, canais de aquisição expansíveis e amostrados simultaneamente, além da possibilidade de integração no mesmo die dos circuitos de processamento digital, o circuito permite a obtenção de amostras com custos extremamente menores que os tradicionais, uma vez que a tecnologia de fabricação e as topologias utilizadas permitem a implementação de um sistema compacto e preciso.