기존 송신기가 정확도를 어떻게 개선하더라도 여전히 고유한 작업 특성을 극복할 수 없으며 오류는 불가피합니다. 컴퓨터 기술의 급속한 발전은 고성능 송신기의 연구 개발 및 생산에 광범위한 전망을 제공합니다. 단일 칩 AC 샘플링 송신기는 높은 비용 효율성, 높은 정확도, 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 제공하며 자주 조정할 필요가 없습니다.
단일칩 AC 샘플링 송신기는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
(1) 샘플링 주기 및 샘플링 타이밍
1) 샘플링 주기의 선택 전력망 내의 고차 고조파 성분이 크지 않을 경우 샘플링 주기는 8차, 12차와 같은 저속 방법에서 선택할 수 있습니다. 이 방법은 단일칩 마이크로컴퓨터 및 그 장비에 대한 요구 사항이 낮고 데이터 처리도 간단합니다. 전력망 내의 고차 고조파 성분이 클 경우 이때 샘플링 속도를 높여야 합니다.
2) 샘플링 타이밍 선택 특히 저속 샘플링 방법에서 샘플링 타이밍이 고차 고조파의 피크와 밸리 지점에 있을 경우 정확도에 큰 영향을 미치므로 장치와 기술이 허용하는 범위 내에서 샘플링 주파수를 최대한 높여 전력망 간섭을 억제해야 합니다.
(2) 코어의 비선형 보상 단일칩 AC 샘플링 송신기는 코어의 분할된 비선형 보상을 실현할 수 있습니다. 정확도 요구 사항과 코어 자체의 특성에 따라 각 코어에 대해 해당 보상 곡선이 있으며 분할된 보상을 실현할 수 있습니다.
(3) 코어의 히스테리시스 각도 보상 단일칩 마이크로컴퓨터는 저장 기능을 가지고 있기 때문에 코어의 히스테리시스 각도 보상은 매우 간단해진다. 코어의 히스테리시스 각도를 측정한 후, 각 코어의 히스테리시스 각도는 단일칩 마이크로컴퓨터에 저장되고 프로그램에 의해 위상이 이동된다. 이 보상은 완전히 이상화될 수 있다.
