CN208126163U - 一种基于dsp的反馈系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于DSP的反馈系统,包括:至少两个反馈电路和DSP,DSP与各反馈电路的输出端连接以在各反馈电路中选取当前与所述DSP进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路,目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。因此,采用本方案提供的反馈电路,在其中一路反馈电路出现故障时,DSP能从其余备用的反馈电路中选取新的反馈电路从而保证DSP的反馈信号的不间断性,从而达到提高DSP的反馈信号的可靠性的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,特别涉及一种基于DSP的反馈系统。
背景技术
随着电子信息技术的发展,对数字信号的处理也在目前的电子以及信息等领域得到了广泛的应用。
对于数字信号进行处理时可以采用数字信号处理器(DSP)对数字信号进行处理,其中,为了保证DSP数字信号处理器对数字信号进行处理时的稳定性,一般通过增加反馈电路来保证DSP的稳定性。对DSP中输入反馈信号的传统方法中,采用单一的反馈电路来保证DSP的稳定性,造成DSP的反馈的可靠性低。且目前用于DSP的反馈电路中进入A/D转换器(模拟信号转为数字信号)的模拟信号未滤除干扰信号,从而对A/D转换器造成干扰,从而影响A/D转换器的信号转换精度。
因此,如何提高DSP的反馈信号的可靠性是本领域技术人员需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于DSP的反馈系统,提高了DSP的反馈信号的可靠性。
为实现上述目的,本实用新型实施例提供了如下技术方案:
本实用新型实施例提供了一种基于DSP的反馈系统,包括:至少两个反馈电路和DSP,所述DSP与各所述反馈电路的输出端连接以在各所述反馈电路中选取当前与所述DSP进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路,并在所述目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。
优选的,所述反馈电路包括:第一跟随电路、第一滤波电路、第二跟随电路、A/D转换器;
其中,所述第一滤波电路分别与所述第一跟随电路的输出端和所述第二跟随电路的输入端连接;
所述第二跟随电路的输出端与所述A/D转换器的输入端连接;
所述A/D转换器的输出端与所述DSP连接。
优选的,所述第一跟随电路包括:限流电阻和第一运算放大器;
所述限流电阻的一端与信号输入端连接;
所述限流电阻的另一端与所述第一运算放大器的同相输入端连接;
所述第一运算放大器的反相输入端与所述第一运算放大器的输出端连接。
优选的,还包括:稳压电路;
所述稳压电路的一端与所述信号输入端连接,所述稳压电路的另一端与所述第一运算放大器的同相输入端连接。
优选的,所述稳压电路包括:电阻和二极管;
对应的,所述电阻的一端与所述信号输入端连接,所述电阻的另一端与地端和所述二极管的阳极连接,所述二极管的阴极与所述第一运算放大器的同相输入端连接。
优选的,所述第二跟随电路具体为第二运算放大器;
所述第二运算放大器的同相输入端分别与所述第一滤波电路和所述第一跟随电路的输出端连接;
所述第二运算放大器的反相输入端与所述第二运算放大器的输出端连接。
优选的,所述第一滤波电路具体为RC滤波电路。
优选的,还包括:第二滤波电路;
所述第二滤波电路分别与所述第二跟随电路的输出端和所述A/D转换器的输入端连接。
优选的,所述第二滤波电路具体为LC滤波电路。
优选的,所述反馈系统包括两个所述反馈电路。可见,本实用新型公开的一种基于DSP的反馈系统,包括:至少两个反馈电路和DSP,DSP与各反馈电路的输出端连接以在各反馈电路中选取当前与所述DSP进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路,目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。因此,采用本方案提供的反馈电路,在其中一路反馈电路出现故障时,DSP能从其余备用的反馈电路中选取新的反馈电路从而保证DSP的反馈信号的不间断性,从而达到提高DSP的反馈信号的可靠性的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例公开的一种基于DSP的反馈系统的结构示意图;
图2为本实用新型实施例公开的另一种基于DSP的反馈系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供了一种基于DSP的反馈系统,提高了DSP的反馈信号的可靠性。
请参见图1,图1为本实用新型实施例公开的一种基于DSP的反馈系统的结构示意图,需要说明的是,在图1中,为了更好地说明本实用新型提供的一种基于DSP的反馈系统,提供了N个反馈电路,其中,N为大于或等于2的正整数,即反馈电路1、反馈电路2直至反馈电路N,但是考虑到整个系统的性价比以及结构的简单性,优选的为两路反馈电路,如图1所示,该反馈系统包括:至少两个反馈电路101和DSP102,DSP102与各反馈电路101的输出端连接以在各反馈电路101中选取当前与DSP102进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路,并在目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。
具体的,本实施例中,反馈电路101可以采用已有的反馈电路,已有的反馈电路的结构本实用新型在此不再详细赘述。采用已有的反馈电路时,原输入信号通过反馈电路的输入端输入后,由反馈电路的输出端输出至DSP102中。其中,例如,本实施例中采用两路现有的反馈电路后,DSP102从两路反馈电路的输出信号中选取信号较强的对应的反馈电路作为当前与DSP102进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路(主反馈电路),将其余的一个反馈电路作为备用反馈电路。在DSP102检测不到主反馈电路输出的反馈信号时,则确定该主反馈电路出现故障,此时,DSP102便切换另一个备用的反馈电路作为新的目标反馈电路从而得到备用反馈电路(新的目标反馈电路)输出的反馈信号(数字信号)使得DSP102正常进行工作。当然,此处,也可以设置不止于两个的备用反馈电路,本实用新型在此并不作限定。
但是,采用已有的反馈电路其内部并没有滤波电路,从而使得原输入信号进入A/D模数转换器时,由于未滤除原输入信号中的干扰波,而导致A/D模数转换器输出的数字信号的精度较低。因此,作为优选的实施例,本实用新型实施例公开了一种反馈电路。反馈电路101包括:第一跟随电路、第一滤波电路、第二跟随电路、A/D转换器;其中,第一滤波电路分别与第一跟随电路的输出端和第二跟随电路的输入端连接;第二跟随电路的输出端与A/D转换器的输入端连接;A/D转换器的输出端与DSP102连接。具体的,本实施例中,反馈电路101是整流控制系统电路中的一部分,通过获取整流控制系统中输出电流变化得到的反馈信号,作为该反馈电路101的输入信号,通过本实施例提供的反馈电路101将该输入信号进行处理,将处理后的反馈信号输入到DSP102中,从而更精准的控制整流控制系统中电流输出的稳定性。其中,输入到本实施例提供的反馈电路101中的输入信号可以来自于整流控制系统中的直流电流传感器和交流电流传感器,通过接入直流电流传感器从而取得直流电流信号,本实施例中的反馈电路101对该直流电流信号进行处理后得到直流反馈信号;通过接入交流电流传感器从而取得交流电流信号,本实施例中的反馈电路101对交流电流信号进行处理后得到交流反馈信号。需要说明的是,本实施例中的每个反馈电路101的结构都可以是相同的,每个反馈电路101的输入端的输入信号也可以是相同的,当然,输入信号也可以是不同的,例如,假设有三个反馈电路101,则其中一个反馈电路101可以输入直流电流信号,另外两个反馈电路101可以输入交流电流信号。当然,三个反馈电路101的输入均可以为同一种类型的信号。其次,反馈电路101中跟随电路的数量也可以根据实际应用环境进行确定,本实用新型在此并不作限定。例如,第三跟随电路、第四跟随电路等。作为优选的实施例,反馈系统包括两个反馈电路101,其中,两个反馈电路101中的任意一个的输入端可以与直流电流传感器连接以输出直流反馈信号;另一个反馈电路101的输入端可以与交流电流传感器连接以输出交流反馈信号;两个反馈电路101的输出端均与DSP102连接,此外,两个反馈电路101的输入端也可以都接入直流电流传感器或交流电流传感器。
进一步,第一跟随电路和第二跟随电路可以为运算放大器,其中,作为优选的实施例,第一跟随电路包括:限流电阻和第一运算放大器;限流电阻的一端与信号输入端连接,限流电阻的另一端与第一运算放大器的同相输入端连接,第一运算放大器的反相输入端与第一运算放大器的输出端连接。具体的,本实施例中,限流电阻的型号可以根据实际应用情况进行确定,只要保证输入至第一运算放大器中的电流信号合适即可,在此,本实用新型并不作限定。进一步,作为优选的实施例,第二跟随电路具体为第二运算放大器,第二运算放大器的同相输入端分别与第一滤波电路和第一跟随电路的输出端连接,第二运算放大器的反相输入端与第二运算放大的输出端连接。作为优选的实施例,第一滤波电路具体为RC滤波电路。具体的,RC滤波电路可以包括:电容和电阻。其中,电容和电阻并联,电容的第一端和电阻的第一端均与第一跟随电路的输出端和第二跟随电路的输入端连接,电容的第二端和电阻的第二端均和地端连接。当然,RC滤波电路的电路结构也可以为其他类型,本实用新型实施例在此并不作限定。第一跟随电路和第二跟随电路是为了对输入信号进行缓冲以及对连接的A/D转换器进行隔离,通过第一跟随电路和第二跟随电路两个跟随电路以及第一滤波电路,滤除了输入信号以及整个反馈电路中的干扰信号,从而对其后连接的A/D转换器的信号转换产生较小的影响,其次,通过第一跟随电路和第二跟随电路两个跟随电路,增加了信号源的驱动能力。需要说明的是,本实施例中,第一跟随电路和第二跟随电路之间也可以增加电阻以对电路进行保护,其次,第一跟随电路和第二跟随电路中的运算放大器的个数也并不局限于一个,其数量根据实际应用环境,可以增加至更多个,此外,反馈电路101中也可以只包含一个跟随电路,即反馈电路可以由:跟随电路、滤波电路以及A/D转换器组成。
此外,为了保证输入至第一跟随电路的电压维持在稳定电压范围,作为优选的实施例,还包括:稳压电路,稳压电路的一端与信号输入端连接,稳压电路的另一端与第一运算放大器的同相输入端连接。其中,作为优选的实施例,稳压电路包括电阻和二极管;对应的,电阻的一端与信号输入端连接,电阻的另一端与地端和二极管的阳极连接,二极管的阴极与第一运算放大器的同相输入端连接。具体的,本实施例中,电阻的阻值大小、个数及类型可以根据实际情况进行确定,本实用新型实施例在此并不作限定。
进一步,考虑到经第二跟随电路输出的信号传输至A/D转换器中时会引入外界的杂波,因此,基于以上实施例,作为优选的实施例,还包括:第二滤波电路,第二滤波电路分别与第二跟随电路的输出端和A/D转换器的输入端连接。作为优选的实施例,第二滤波电路具体为LC滤波电路,对应的,LC滤波电路包括电感和电容,电感的一端与第二跟随电路的输出端连接,电感的另一端分别与A/D转换器的输入端和电容的一端连接,电容的另一端与地端连接。当然,第二滤波电路也可以为RC滤波电路或其它类型,在此,本实用新型并不作限定。将第二滤波电路输出的模拟信号输入至A/D转换器中后,由A/D转换器将模拟信号转换为数字信号。其中,A/D转换器可以为AD采样芯片。
需要说明的是,本实用新型实施例公开的一种基于DSP的反馈系统,以及公开的一种具体的反馈电路101,在不脱离本实用新型的基本思想的前提下,在反馈电路101中增加部分元器件以达到和本实用新型实施例公开的反馈电路101相同的技术效果,均属于本实用新型的保护范围。
可见,本实用新型实施例公开的一种基于DSP的反馈系统,包括:至少两个反馈电路,DSP与各反馈电路的输出端连接以在各反馈电路中选取目标反馈电路,并在当前与DSP进行信号传输的目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。因此,采用本方案提供的反馈电路,在其中一路反馈电路出现故障时,DSP能从其余备用的反馈电路中选取新的反馈电路从而保证DSP的反馈信号的不间断性,从而达到提高DSP的反馈信号的可靠性的目的。
为了对本实用新型实施例公开的一种基于DSP的反馈系统进行进一步的详细说明,本实用新型结合具体应用场景进行阐述,请参见图2,图2为本实用新型实施例公开的另一种基于DSP的反馈系统结构示意图,其中,本实施例中以反馈电路为两路进行说明。
如图2所示,该反馈系统的上半部分中的反馈电路101,该反馈系统的下半部分中的反馈电路101,本实施例中先从上半部分中的反馈电路101进行说明,从信号输入端起,电阻R11与运算放大器11组成第一跟随电路,电阻R12和二极管DW1组成稳压电路,电阻R14和电容C11组成第一滤波电路,运算放大器12组成第二跟随电路,电阻R15和电容C12组成第二滤波电路。下面对上半部分中的反馈电路101的工作流程进行说明。信号输入端连接限流电阻R11的第一端,限流电阻R11的第二端与运算放大器11的同相输入端111连接,同时信号输入端也连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端与二极管DW1的阳极均与地端连接,二极管DW1的阴极与运算放大器11的同相输入端111连接;运算放大器11的反相输入端112与运算放大器11的输出端113连接,运算放大器11的输出端113与电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端分别与第一滤波电路中的电容C11的第一端和电阻R14的第一端连接,电容C11的第二端和电阻R14的第二端均和地端AGND连接。电容C11的第一端和电阻R14的第一端均与运算放大器12的正相输入端121连接,运算放大器12的反相输入端122与运算放大器12的输出端123连接,运算放大器12的输出端123与第二滤波电路中的电阻R15的第一端连接,电阻R15的第二端分别与电容C12的第一端和A/D转换器的输入端连接,电容C12的第二端与地端AGND连接,A/D转换器的输出端接入DSP102。
在反馈系统的下半部分中的反馈电路101中,电阻R21和运算放大器21组成第一跟随电路,电阻R22和二极管DW2组成稳压电路,电阻R24和电容C21组成第一滤波电路,运算放大器22组成第二跟随电路,电阻R25和电容C22组成第二滤波电路,下面对下半部分中的反馈电路101的工作流程进行介绍,下半部分中的反馈电路101中的信号输入端连接限流电阻R21的第一端,限流电阻R21的第二端与运算放大器21的同相输入端211连接,同时信号输入端也连接电阻R22的一端,电阻R22的另一端、二极管DW2的阳极均与地端AGND连接,二极管DW2的阴极与运算放大器21的同相输入端211连接;运算放大器21的反相输入端212与运算放大器21的输出端213连接,运算放大器21的输出端213与电阻R23的一端连接,电阻R23的另一端分别与电容C21的第一端和电阻R24的第一端连接,电容C21的第二端和电阻R24的第二端均和地端AGND连接。电容C21的第一端和电阻R24的第一端均与运算放大器22的正相输入端221连接,运算放大器22的反相输入端222与运算放大器22的输出端223连接,运算放大器22的输出端223与电阻R25的第一端连接,电阻R25的第二端分别与电容C22的第一端和A/D转换器的输入端连接,电容C22的第二端与地端AGND连接,A/D转换器的输出端接入DSP102。
在两路反馈电路101的输出端均接入DSP102后,DSP102选择两路反馈信号中信号强度较大的一支(当前与DSP进行信号传输的反馈电路)作为主反馈电路(目标反馈电路),将另一支反馈电路作为备用的反馈电路。在主反馈电路出现故障时,切换至备用的反馈电路(新的目标反馈电路)继续提供反馈信号。此外,两支反馈电路中的信号输入端可以输入相同的直流信号/交流信号,当然,信号输入端输入的两路信号也可以不同,如,上半部分的反馈电路输入直流信号,下半部分的反馈电路输入交流信号。
需要说明的是,本实施例中,运算放大器11和运算放大器21为第一运算放大器,运算放大器12和运算放大器22为第二运算放大器。
以上对本申请所提供的一种基于DSP的反馈系统进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以对本申请进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (10)
1.一种基于DSP的反馈系统,其特征在于,包括:
至少两个反馈电路和DSP,所述DSP与各所述反馈电路的输出端连接以在各所述反馈电路中选取当前与所述DSP进行信号传输的反馈电路作为目标反馈电路,并在所述目标反馈电路故障时从其余的反馈电路中选取新的目标反馈电路。
2.根据权利要求1所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述反馈电路包括:第一跟随电路、第一滤波电路、第二跟随电路、A/D转换器;
其中,所述第一滤波电路分别与所述第一跟随电路的输出端和所述第二跟随电路的输入端连接;
所述第二跟随电路的输出端与所述A/D转换器的输入端连接;
所述A/D转换器的输出端与所述DSP连接。
3.根据权利要求2所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述第一跟随电路包括:限流电阻和第一运算放大器;
所述限流电阻的一端与信号输入端连接;
所述限流电阻的另一端与所述第一运算放大器的同相输入端连接;
所述第一运算放大器的反相输入端与所述第一运算放大器的输出端连接。
4.根据权利要求3所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,还包括:稳压电路;
所述稳压电路的一端与所述信号输入端连接,所述稳压电路的另一端与所述第一运算放大器的同相输入端连接。
5.根据权利要求4所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述稳压电路包括:电阻和二极管;
对应的,所述电阻的一端与所述信号输入端连接,所述电阻的另一端与地端和所述二极管的阳极连接,所述二极管的阴极与所述第一运算放大器的同相输入端连接。
6.根据权利要求2所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述第二跟随电路具体为第二运算放大器;
所述第二运算放大器的同相输入端分别与所述第一滤波电路和所述第一跟随电路的输出端连接;
所述第二运算放大器的反相输入端与所述第二运算放大器的输出端连接。
7.根据权利要求2所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述第一滤波电路具体为RC滤波电路。
8.根据权利要求2所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,还包括:第二滤波电路;
所述第二滤波电路分别与所述第二跟随电路的输出端和所述A/D转换器的输入端连接。
9.根据权利要求8所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述第二滤波电路具体为LC滤波电路。
10.根据权利要求1所述的基于DSP的反馈系统,其特征在于,所述反馈系统包括两个所述反馈电路。
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