Uansett hvordan den konvensjonelle senderen forbedrer nøyaktigheten, kan den fortsatt ikke overvinne sine iboende arbeidsegenskaper, og feil er uunngåelige. Den raske utviklingen av datateknologi gir brede muligheter for forskning og utvikling og produksjon av høyytelsessendere. Single-chip AC-samplingsenderen har høy kostnadseffektivitet, høy nøyaktighet, stabil og pålitelig drift, og trenger ikke å justeres ofte.
Single-chip AC-samplingsenderen har følgende egenskaper.
(1) Prøvetakingsperiode og prøvetakingstidspunkt
1) Valg av samplingsperiode Når den høyordnede harmoniske komponenten i strømnettet ikke er stor, kan samplingsperioden velges fra lavhastighetsmetoder som 8. og 12., som har lave krav til enkeltbrikke mikrodatamaskinen og dens utstyr, og databehandlingen er også enkel; hvis den høyordnede harmoniske komponenten i strømnettet er stor, må samplingshastigheten økes på dette tidspunktet.
2) Valg av samplingstidspunkt. Spesielt i samplingsmetoden med lav hastighet, hvis samplingstidspunktet tilfeldigvis er på topp- og dalpunktet for den høyordnede harmoniske, vil det ha stor innvirkning på nøyaktigheten. Derfor, innenfor omfanget tillatt av enheten og teknologien, bør samplingsfrekvensen økes så mye som mulig for å undertrykke interferensen i strømnettet.
(2) Ikke-lineær kompensasjon av kjernen Single-chip AC-samplingsenderen kan realisere segmentert ikke-lineær kompensasjon av kjernen. I henhold til nøyaktighetskravene og egenskapene til selve kjernen, er det en tilsvarende kompensasjonskurve for hver kjerne, og segmentert kompensasjon kan realiseres.
(3) Kompensasjon av hysteresevinkelen til kjernen Siden enkeltbrikkemikrodatamaskinen har en lagringsfunksjon, blir hysteresevinkelkompensasjonen til kjernen veldig enkel. Etter å ha målt hysteresevinkelen til kjernen, lagres hysteresevinkelen til hver kjerne i enkeltbrikkemikrodatamaskinen og faseforskyves av programmet. Denne kompensasjonen kan idealiseres fullstendig.
