CN203981764U - 高速脉冲峰值甄别采样电路 - Google Patents

高速脉冲峰值甄别采样电路 Download PDF

Info

Publication number
CN203981764U
CN203981764U CN201420235398.2U CN201420235398U CN203981764U CN 203981764 U CN203981764 U CN 203981764U CN 201420235398 U CN201420235398 U CN 201420235398U CN 203981764 U CN203981764 U CN 203981764U
Authority
CN
China
Prior art keywords
peak value
sampling
trigger
unit
chip
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201420235398.2U
Other languages
English (en)
Inventor
刘南
农永光
胡刚
唐丽
刘明辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cecep Liuhe Talroad Environmental Technology Co Ltd
Original Assignee
Cecep Liuhe Talroad Environmental Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cecep Liuhe Talroad Environmental Technology Co Ltd filed Critical Cecep Liuhe Talroad Environmental Technology Co Ltd
Priority to CN201420235398.2U priority Critical patent/CN203981764U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203981764U publication Critical patent/CN203981764U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Abstract

一种高速脉冲峰值甄别采样电路,它包括电压比较器LM311、采样保持芯片LF398、触发器SN74LS74、模拟开关MAX4541及电阻、电容,其特征在于:以高速电压比较器LM311、保持采样芯片LF398和触发器SN74LS74为核心元件的脉冲峰值判断保持电路,其中电压比较器LM311用来判断脉冲是否达到峰值,保持采样芯片LF398将峰值电压保持一段时间,触发器SN74LS74触发MCU控制单元完成AD的采样;MCU控制单元以C8051F410单片机为核心,接收来自触发器的采样信号,发送AD采样的命令以及控制保持电容的充放电。本实用新型设计结构简单,易于调试,满足了能谱分析中脉冲幅度分析器AD采样的要求。

Description

高速脉冲峰值甄别采样电路
技术领域
本实用新型涉及一种高速脉冲峰值甄别采样电路,特别是涉及一种应用在能谱分析中脉冲幅度分类及计数的电路中。 
背景技术
峰值保持电路具有保持和采样两个状态。处于采样状态时,电路的输出始终跟随输入信号;处于保持状态时,电路的输出保持着前一次采样结束前瞬间的输入量。在高速峰值采集过程中,为了保证AD转换的精度,在转换过程中其输入信号变化量不能大于1/2LSB。假设输入信号Vin=Vm·sinωt,则Vin的最大变化率为当AD转换器的分辨率为n位,转换时间为t时,为保证AD转换器的正常工作,则可得输入信号所允许的最大频率为设8位AD转换器的转换时间t=100us,代入上式计算可得,AD转换器的所允许的最大输入信号频率fmax=6Hz。为获取高频的脉冲信号峰值,必须在信号AD转换器之前对其峰值进行保持。 
传统的峰值保持电路原理图如图1所示,由集成运算放大器,二极管和电容构成。在传统的峰值保持电路中,输入信号通过由运算放大器组成的电压跟随器后向保持电容充电,直到充到输入电压的最大值。在理想情况下,保持电容可以保持输入信号的峰值电压,但是实际中二极管的反向电阻不是无穷大,电路下一级也存在电阻并且保持电容存在漏电。从频域来看,二极管和保持电容组成的网络积分非线性大、动态范围小且存在极点,由于二极管内部电阻不是恒定值,极点的位置不固定。通过这样的电路采集到的峰值信号,不能满足高速脉冲信号处理的要求。 
发明内容
本实用新型为了克服上述现有技术的不足,提供了一种高速脉冲峰值甄别采样电路。 
本实用新型提出的技术方案是,一种高速脉冲峰值甄别采样电路,包括高速电压比较器LM311、采样保持芯片LF398、触发器SN74LS74、模拟开关MAX4541及电阻、电容,构成信 号过滤单元、峰值甄别单元、触发单元、峰值保持单元、采样单元组成,其特征在于: 
信号过滤单元由两个高速电压比较器LM311和两个BOURNS精密电位器构成,信号过滤单元的输出端与峰值甄别单元的输入端连接; 
峰值甄别单元由1个高速电压比较器LM311和信号保持电路构成,峰值甄别单元的命令输出端作为所述触发单元的控制端;峰值甄别单元的信号输出端与所述峰值保持单元的输入端连接; 
触发单元即SN74LS74触发器,与峰值保持单元的控制端连接; 
峰值保持单元由采样保持芯片LF398、保持充电电容、模拟开关MAX4541构成,所述信号保持电路的信号保持端与保持充电电容的一端连接,保持充电电容的另一端接地;所述保持充电电容接地端与模拟开关的公共端连接,所述保持充电电容的另一端与模拟开关的常开端连接; 
采样单元由AD电路和参考电压基准电路构成,采样单元与峰值保持单元连接。 
以高速电压比较器LM311、采样保持芯片LF398和触发器SN74LS74为核心元件的脉冲峰值判断保持电路,其中高速电压比较器LM311用来判断脉冲是否达到峰值,采样保持芯片LF398将峰值电压保持一段时间,触发器SN74LS74触发MCU控制单元完成AD的采样;MCU控制单元以C8051F410单片机为核心,接收来自触发器的采样信号,发送AD采样的命令以及控制保持电容的充放电。采样电路选用高速AD采样芯片TLC4545,当收到MCU的采样命令后,迅速完成AD采样任务。 
本实用新型提出的一种高速脉冲峰值甄别采样电路,其优点在于:采用高速低功耗电压比较器LM311判别脉冲幅度,电压上阈、下阈由可调精密电位器分压获得,采用National Semiconductor公司的采样保持芯片LF398实现采样保持功能,其控制端可直接接于TTL、CMOS L逻辑电平,LOGIC引脚电平决定电路处于采样或者保持状态,采用触发器SN74LS74发送信号给MCU控制AD采样。采用C8051F410单片机作为控制器,其功耗低响应快,很好地实现了电路开发需求。可以对高速脉冲进行峰值展宽,从而保证AD采样的准确性。本实用新型选用感应吸收与漏电流均较小的聚苯乙烯电容作为保持电容,降低了误差,提高了采样的精度。本实用新型提出的设计方法简单易懂,能够被设计者很容易的掌握并应用在集成电路设计中。 
附图说明
以下结合附图及实施例,对本实用新型作进一步说明: 
图1为传统峰值保持电路原理图 
图2为高速脉冲采样流程图 
图3为高速脉冲峰值甄别采样电路原理图 
具体实施方式
由图1所示,传统的峰值保持电路由集成运算放大器,二极管和电容构成。 
由图2可见,高速脉冲采样流程为,首先判断脉冲峰值的到来,然后触发脉冲峰值保持电路,随后触发MCU发布采样命令,最后采样电路完成峰值信号采样。 
由图3可见,一种高速脉冲峰值甄别采样电路,它包括电压比较器LM311、采样保持芯片LF398、触发器SN74LS74、模拟开关MAX4541及其他电阻电容。图中,电压比较器U3和U4共同完成脉冲幅度检测范围的确定,当输入的脉冲信号在幅度检测范围内时,电压比较器U3和U4输出端实现线与功能;此时采样保持芯片U5工作在采样状态,输出OUT1跟随输入信号INPUT变化;峰值没有到来时,OUT1电压值小于输入信号INPUT的电压值,电压比较器U6输出低电平,触发器U7不触发;当峰值到来时,电压比较器U3、U4和采样保持芯片U5状态保持不变,而由于OUT1电压值大于输入信号INPUT的电压值,电压比较器U6输出高电平,产生上升沿,触发器U7触发,输出低电平,采样保持芯片U8工作于电压保持状态,同时1Q输出高电平,向单片机发送中断信号,通知单片机峰值到来,单片机收到信号后,启动AD转换,完成最后的采样。AD转换完成后,单片机向触发器发送清零信号,同时控制模拟开关S1闭合,保持电容C1和C2进行放电,等待下一个脉冲的到来。 

Claims (1)

1.一种高速脉冲峰值甄别采样电路,由高速电压比较器LM311、采样保持芯片LF398、触发器SN74LS74、模拟开关MAX4541及电阻、电容构成信号过滤单元、峰值甄别单元、触发单元、峰值保持单元、采样单元组成,其特征在于: 
信号过滤单元由两个高速电压比较器LM311和两个BOURNS精密电位器构成,信号过滤单元的输出端与峰值甄别单元的输入端连接; 
峰值甄别单元由1个高速电压比较器LM311和采样保持芯片LF398构成,峰值甄别单元的命令输出端作为所述触发单元的控制端;峰值甄别单元的信号输出端与所述峰值保持单元的输入端连接; 
触发单元即SN74LS74触发器,与峰值保持单元的控制端连接; 
峰值保持单元由采样保持芯片LF398、保持充电电容、模拟开关MAX4541构成,所述采样保持芯片的信号保持端与保持充电电容的一端连接,保持充电电容的另一端接地;所述保持充电电容接地端与模拟开关的公共端连接,所述保持充电电容的另一端与模拟开关的常开端连接; 
采样单元由AD电路和参考电压基准电路构成,采样单元与峰值保持单元连接。 
CN201420235398.2U 2014-05-09 2014-05-09 高速脉冲峰值甄别采样电路 Expired - Fee Related CN203981764U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201420235398.2U CN203981764U (zh) 2014-05-09 2014-05-09 高速脉冲峰值甄别采样电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201420235398.2U CN203981764U (zh) 2014-05-09 2014-05-09 高速脉冲峰值甄别采样电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203981764U true CN203981764U (zh) 2014-12-03

Family

ID=51979198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201420235398.2U Expired - Fee Related CN203981764U (zh) 2014-05-09 2014-05-09 高速脉冲峰值甄别采样电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203981764U (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106405212A (zh) * 2016-12-12 2017-02-15 重庆西南集成电路设计有限责任公司 双沿触发微分法峰值检测器及峰值检测方法
WO2017133382A1 (zh) * 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107710552A (zh) * 2016-02-05 2018-02-16 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107831354A (zh) * 2017-12-10 2018-03-23 南京宁普防雷设备制造有限公司 低功耗雷电流峰值采集系统
CN109639279A (zh) * 2018-12-28 2019-04-16 中国科学院国家空间科学中心 一种基于高速比较器寻峰的脉冲信号轨到轨峰值保持电路
CN111398844A (zh) * 2020-03-10 2020-07-10 深圳供电局有限公司 纹波峰值采样电路及直流系统监测装置

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10910866B2 (en) 2016-02-05 2021-02-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system and charging method for terminal and power adapter
CN107710552A (zh) * 2016-02-05 2018-02-16 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107980193B (zh) * 2016-02-05 2022-02-18 深圳市欢太科技有限公司 适配器和充电控制方法
WO2017133387A1 (zh) * 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
US10291060B2 (en) 2016-02-05 2019-05-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and charging control method
CN107980192B (zh) * 2016-02-05 2022-02-18 深圳市欢太科技有限公司 适配器和充电控制方法
CN107836067A (zh) * 2016-02-05 2018-03-23 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107852018A (zh) * 2016-02-05 2018-03-27 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107980192A (zh) * 2016-02-05 2018-05-01 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN107980193A (zh) * 2016-02-05 2018-05-01 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
EP3282551A4 (en) * 2016-02-05 2018-05-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and charging control method
US10566827B2 (en) 2016-02-05 2020-02-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and charging control method
CN109075598A (zh) * 2016-02-05 2018-12-21 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
US11070076B2 (en) 2016-02-05 2021-07-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging method, charging system, and power adapter
WO2017133383A1 (zh) * 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
WO2017133382A1 (zh) * 2016-02-05 2017-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
EP3249779A4 (en) * 2016-02-05 2018-07-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adaptor and charge control method
US10566828B2 (en) 2016-02-05 2020-02-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and charging control method
US10644529B2 (en) 2016-02-05 2020-05-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and method for charging control
CN107836067B (zh) * 2016-02-05 2021-07-06 Oppo广东移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
US10819134B2 (en) 2016-02-05 2020-10-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommuncations Corp., Ltd. Adapter and method for charging control
CN107852018B (zh) * 2016-02-05 2021-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
US10985595B2 (en) 2016-02-05 2021-04-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and method of controlling charging process
CN107710552B (zh) * 2016-02-05 2021-05-18 Oppo广东移动通信有限公司 适配器和充电控制方法
CN106405212A (zh) * 2016-12-12 2017-02-15 重庆西南集成电路设计有限责任公司 双沿触发微分法峰值检测器及峰值检测方法
CN106405212B (zh) * 2016-12-12 2019-02-15 重庆西南集成电路设计有限责任公司 双沿触发微分法峰值检测器及峰值检测方法
CN107831354A (zh) * 2017-12-10 2018-03-23 南京宁普防雷设备制造有限公司 低功耗雷电流峰值采集系统
CN109639279A (zh) * 2018-12-28 2019-04-16 中国科学院国家空间科学中心 一种基于高速比较器寻峰的脉冲信号轨到轨峰值保持电路
CN111398844A (zh) * 2020-03-10 2020-07-10 深圳供电局有限公司 纹波峰值采样电路及直流系统监测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203981764U (zh) 高速脉冲峰值甄别采样电路
CN103616556B (zh) 用于同步降压型变换器的过零检测电路及检测方法
CN104349532B (zh) Led恒流驱动器及led恒流驱动方法
CN105379120A (zh) 使用δ/σ转换的电容式接近检测
CN102243263A (zh) 一种交流电流值检测及电流过零点检测电路
CN105136317B (zh) 单点采样判决单光子探测器及其采样判决方法
CN104836553A (zh) 一种慢上升沿脉冲信号鉴别电路
CN108964637B (zh) 一种基于fpga的超高通过率电流型数字化脉冲处理方法
CN101873075B (zh) 一种直流母线采集电路
CN203858282U (zh) 一种中频宽带数字峰值检测电路
CN103793287B (zh) 捕获模拟信号周期的方法及系统
CN202794323U (zh) 一种雷电监测系统及雷电监测终端
CN105842539B (zh) 基于fpga-tdc的电阻测量系统及方法
CN109581031B (zh) 一种多功能多档位电流检测电路和方法
CN108020727A (zh) 一种电容电压转换电路
CN107222213A (zh) 一种基于单片机技术的模数转换器
CN103280816B (zh) 一种基于非线性取样的晶闸管过零触发装置
CN110375876A (zh) 一种igbt温度检测电路及方法
CN203535119U (zh) 电容检测电路
CN106770638B (zh) 一种电涡流传感器
CN209446663U (zh) 一种模拟信号峰值监测装置
CN206223321U (zh) 一种低成本高精度的温湿压测量电路
CN104407208B (zh) 一种利用电路能量基于傅里叶fft正反变换相对较准阻性电流测量的系统
CN202033640U (zh) 多相电能参数同步采集电路
CN205622624U (zh) 一种基于忆阻器的模数转换电路

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141203

Termination date: 20190509

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee