Filtro LC que dimensiona 50Hz AC a buen DC (RMS a DC)

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Estoy usando un LTC1966 para un convertidor de RMS a DC. Mi condensador es un 10 µF. Al medir con un osciloscopio, tengo una pequeña ondulación que quiero eliminar.

Mi resultado de ADC al programa muestra una onda de ~ 8-9bits, y es demasiado.

La entrada al circuito es una fuente de 230V 50Hz. He intentado agregar un inductor de 1 µH en serie sin suerte. ¿Necesito un 0.1 µH?

Nota de interés: la salida del LTC tiene una alta impedancia de salida de 85kohm y mi ADC no quiere nada superior a 10kohm, pero de alguna manera funciona.

LTC1966: enlace

tapa de 10 µF: enlace

Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de reducir mi ondulación para producir el DC perfecto?

    
pregunta Christian

1 respuesta

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Con la conversión de RMS a DC obtendrá una ondulación porque (usando los métodos tradicionales) la forma de onda es cuadrada matemáticamente, luego se promedia y luego se toma la raíz cuadrada. Es el proceso de promediación que es el eslabón débil en el proceso y creo que estará en este chip a pesar de que utiliza un enfoque sigma delta. Las hojas de especificaciones recomiendan esto para la reducción de ondulación: -

Si no puedes usar amplificadores operacionales y no quieres vivir con una latencia prolongada, tal vez hacer algo en el código funcione. ¿Hay algunos filtros inteligentes que pueden implementarse o tal vez simplemente puedes buscar max y min y tomar el promedio de esos valores? Otra idea podría ser sincronizar con la CA entrante para que siempre realice una lectura en un punto repetible y, por lo tanto, esto debería darle un punto estable en la salida de RMS.

Por cierto, necesitarías un gran inductor para llegar a cualquier lugar cerca de lo que puedan hacer los circuitos del amplificador operacional. 1H (no uH) y 10uF le darán un corte de segundo orden de 50Hz y su rizado (100Hz) seguirá siendo difícilmente afectado. Estaría buscando algo así como un LPF de 10Hz y eso necesitaría 25H y 10uF - un op-amp es más fácil.

    
respondido por el Andy aka

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