信号采集电路及芯片制造技术

技术编号:42538447 阅读:5 留言:0更新日期:2024-08-27 19:43
本公开涉及一种信号采集电路及芯片,该信号采集电路包括电压转换电路、信号比较电路以及积分清零电路,电压转换电路包括积分器,信号比较电路包括迟滞比较器;积分器的输入端用于与耗电设备电连接,以接收耗电设备的待测模拟信号,积分器的输出端连接迟滞比较器的输入端;迟滞比较器的输出端连接积分清零电路的导通关断控制端;积分清零电路的清零端连接积分器的输入端,积分清零电路的接地端用于接地。通过该信号采集电路,无需设置用于模数转换的芯片,且不受芯片通信协议的限制,由此可以实现在降低成本的基础上,提高信号采集效率。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及电子电路,具体地,涉及一种信号采集电路及芯片


技术介绍

1、当前市面上各种各样的电子产品的实际使用过程中,都有确定产品自身功耗的需求,由此在电子产品的实际功耗超过电源的额定功率以及散热要求的情况下,采取相应的限制措施降低功耗,以确保电子产品的稳定性。

2、相关技术通常采用adc(analog-to-digital converter,模拟数字转换器)专用芯片来将电子产品的电压或者电流等模拟信号转换成数字信号,再通过i2c或者spi等芯片通信协议将数字信号传递给控制器,由此实现从控制器获取电子产品的实际功耗。然而,adc专用芯片的成本高,且传输速率受到芯片通信协议的限制。


技术实现思路

1、本公开的目的是提供一种信号采集电路及芯片,以在降低成本的基础上提高信号采集效率。

2、为了实现上述目的,本公开实施例的第一方面提供一种信号采集电路,包括:电压转换电路、信号比较电路以及积分清零电路,所述电压转换电路包括积分器,所述信号比较电路包括迟滞比较器;

3、所述积分器的输入端用于与耗电设备电连接,以接收所述耗电设备的待测模拟信号,所述积分器的输出端连接所述迟滞比较器的输入端;

4、所述迟滞比较器的输出端连接所述积分清零电路的导通关断控制端;

5、所述积分清零电路的清零端连接所述积分器的输入端,所述积分清零电路的接地端用于接地。

6、可选地,所述电压转换电路还包括电压比例转换子电路;

7、所述电压比例转换子电路的输入端用于与耗电设备电连接,以接收所述耗电设备的待测模拟信号,所述电压比例转换子电路的输出端连接所述积分器的输入端。

8、可选地,所述电压转换电路还包括第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述积分器包括第一电容以及第一运算放大器,所述第一运算放大器包括第一正极输入端、第一负极输入端以及第一输出端;

9、所述第一电阻的第一端用于接收供电电压,第二端分别连接所述第二电阻的第一端以及所述第一正极输入端,所述第二电阻的第二端接地;

10、所述第一负极输入端分别连接所述第三电阻的第二端、所述第一电容的第一端以及所述积分清零电路的清零端,所述第三电阻的第一端用于与所述耗电设备连接;

11、所述第一输出端分别连接所述第一电容的第二端以及所述迟滞比较器的输入端。

12、可选地,所述信号比较电路还包括第四电阻以及第五电阻,所述迟滞比较器包括第六电阻以及第二运算放大器,所述第二运算放大器包括第二正极输入端、第二负极输入端以及第二输出端;

13、所述第四电阻的第一端用于接收供电电压,第二端分别连接所述第五电阻的第一端、所述第六电阻的第一端以及所述第二正极输入端,所述第五电阻的第二端接地;

14、所述第二负极输入端连接所述积分器的输出端;

15、所述第二输出端分别连接所述第六电阻的第二端以及所述积分清零电路的导通关断控制端。

16、可选地,所述积分清零电路为mos管;

17、所述积分清零电路的导通关断控制端为所述mos管的栅极,所述积分清零电路的清零端为所述mos管的漏极,所述积分清零电路的接地端为所述mos管的源极。

18、可选地,所述积分清零电路包括三极管以及第七电阻;

19、所述三极管的基极与所述第七电阻的第一端连接;

20、所述积分清零电路的导通关断控制端为所述第七电阻的第二端,所述积分清零电路的清零端为所述三极管的集电极,所述积分清零电路的接地端为所述三极管的发射极。

21、可选地,所述信号采集电路还包括控制器;

22、所述控制器连接所述迟滞比较器的输出端。

23、可选地,所述控制器包括单边沿触发器,所述单边沿触发器连接所述迟滞比较器的输出端。

24、可选地,所述第一电容的电容值小于预设电容值,和/或,所述第三电阻的电阻值大于预设电阻值。

25、本公开实施例的第二方面提供一种芯片,集成有第一方面中任一项所述的信号采集电路。

26、本公开实施例提供的上述技术方案,可以结合积分清零电路,通过积分器将耗电设备的待测模拟信号转换为频率信息,也即待测模拟信号对积分器中所设置电容充电的周期,在此基础上,可以根据迟滞比较器的输出采集每一个周期的充电时长,并且基于每一个周期所采集的时长信息确定待测模拟信号的大小。相比于相关技术所采用的用于模数转换的芯片,本公开实施例提供的这种技术方案所设置的器件成本更低,且不受芯片通信协议的限制,由此可以实现在降低成本的基础上,提高信号采集效率。

27、本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种信号采集电路,其特征在于,所述信号采集电路包括:电压转换电路、信号比较电路以及积分清零电路,所述电压转换电路包括积分器,所述信号比较电路包括迟滞比较器;

2.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述电压转换电路还包括电压比例转换子电路;

3.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述电压转换电路还包括第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述积分器包括第一电容以及第一运算放大器,所述第一运算放大器包括第一正极输入端、第一负极输入端以及第一输出端;

4.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述信号比较电路还包括第四电阻以及第五电阻,所述迟滞比较器包括第六电阻以及第二运算放大器,所述第二运算放大器包括第二正极输入端、第二负极输入端以及第二输出端;

5.根据权利要求1-4中任一项所述的信号采集电路,其特征在于,所述积分清零电路为MOS管;

6.根据权利要求1-4中任一项所述的信号采集电路,其特征在于,所述积分清零电路包括三极管以及第七电阻;

7.根据权利要求1-4中任一项所述的信号采集电路,其特征在于,所述信号采集电路还包括控制器;

8.根据权利要求7所述的信号采集电路,其特征在于,所述控制器包括单边沿触发器,所述单边沿触发器连接所述迟滞比较器的输出端。

9.根据权利要求3所述的信号采集电路,其特征在于,所述第一电容的电容值小于预设电容值,和/或,所述第三电阻的电阻值大于预设电阻值。

10.一种芯片,其特征在于,集成有权利要求1-9中任一项所述的信号采集电路。

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【技术特征摘要】

1.一种信号采集电路,其特征在于,所述信号采集电路包括:电压转换电路、信号比较电路以及积分清零电路,所述电压转换电路包括积分器,所述信号比较电路包括迟滞比较器;

2.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述电压转换电路还包括电压比例转换子电路;

3.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述电压转换电路还包括第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述积分器包括第一电容以及第一运算放大器,所述第一运算放大器包括第一正极输入端、第一负极输入端以及第一输出端;

4.根据权利要求1所述的信号采集电路,其特征在于,所述信号比较电路还包括第四电阻以及第五电阻,所述迟滞比较器包括第六电阻以及第二运算放大器,所述第二运算放大器包括第二正极输入端、第二负极输入端以及第...

【专利技术属性】
技术研发人员:请求不公布姓名请求不公布姓名请求不公布姓名
申请(专利权)人:摩尔线程智能科技北京有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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