CN211453929U - 一种参数检测电路 - Google Patents

一种参数检测电路 Download PDF

Info

Publication number
CN211453929U
CN211453929U CN201922118310.4U CN201922118310U CN211453929U CN 211453929 U CN211453929 U CN 211453929U CN 201922118310 U CN201922118310 U CN 201922118310U CN 211453929 U CN211453929 U CN 211453929U
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
detection
reference voltage
voltage source
sampling
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.)
Active
Application number
CN201922118310.4U
Other languages
English (en)
Inventor
许志玲
许建超
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.)
SHENZHEN RENERGY TECHNOLOGY CO LTD
Original Assignee
SHENZHEN RENERGY 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 SHENZHEN RENERGY TECHNOLOGY CO LTD filed Critical SHENZHEN RENERGY TECHNOLOGY CO LTD
Priority to CN201922118310.4U priority Critical patent/CN211453929U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN211453929U publication Critical patent/CN211453929U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

一种参数检测电路通过增加一个基准电压源,通过该基准电压源来实现对原有基准电压源的检测,以确定原有的基准电压源是否存在故障,以提高参数检测电路的检测精度。

Description

一种参数检测电路
技术领域
本申请属于电子电路技术领域,尤其涉及一种参数检测电路。
背景技术
目前,在电能计量领域,通常使用采样网络对被测量的电压、电流信号进行采样,然后输入模数转换器转换成数字信号,最终使用信号处理器对数字信号进行处理得到测量值。但是,当采样网络中元器件的参数由于故障发生变化时,就会产生采样误差,并最终产生测量误差。对于这种情形,测量系统需要能将其检测出来,并进行相应的处理。
通常使用检测信号产生电路来对采样网络进行检测,可以判断采样网络的参数是否发生变化,进而定位故障源。具体来说,就是通过在采样网络的节点中引入额外的基于基准电压源产生的检测信号,通过分析信号处理器对检测信号的测量结果,判定采样网络的参数是否发生变化,进而定位故障源。
在传统技术中,基准电压源同时给检测信号产生电路和模数转换器提供基准电压。为了保证系统的精度,通常要求基准电压响应快,噪声低。具体来说,需要将基准电压源连接至外部管脚,并在外部管脚上加电容。由于基准电压源连接至外部管脚,在芯片工作时更容易发生损伤,造成基准电压源的电压值发生变化。但是,当基准电压源的电压值发生变化时,检测信号产生电路产生的检测信号会同比发生变化,经过模数转换器转换为数字信号会反比发生变化,最终使得检测值保持不变,与参考值相同。
由此可见,传统测量系统无法检测出基准电压源发生变化的故障,基准电压源所提供的基准电压值发生变化并不能被识别出。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种具有基准检测功能的参数检测电路,旨在解决传统的参数检测电路无法检测出基准电压源发生故障的问题。
一种参数检测电路,包括:
用于提供第一基准电压的第一基准电压源;
用于提供第二基准电压的第二基准电压源;
检测信号产生电路;
选择开关,与所述第一基准电压源、所述第二基准电压源及所述检测信号产生电路连接,所述选择开关用于在所述第一基准电压源和所述第二基准电压源之间择一与所述检测信号产生电路连通以向所述检测信号产生电路提供第一基准电压或第二基准电压;所述检测信号产生电路被配置为根据所述第一基准电压、第二基准电压分别产生第一检测信号和第二检测信号;
采样网络,用于与测量信号和所述检测信号产生电路连接,被配置为接入所述第一检测信号、所述第二检测信号,分别输出第一检测采样信号、第二检测采样信号;
模数转换器,与所述采样网络和所述第一基准电压源连接,用于在所述第一基准电压源提供第一基准电压下,将所述第一检测采样信号、所述第二检测采样信号转换为对应的数字信号;
信号处理器,与所述模数转换器连接,用于根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号、所述第二检测采样信号确定所述第一基准电压源是否存在故障。
在其中一个实施例中,所述信号处理器具体用于根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号的标定值和检测值的变化以及转换为数字信号的所述第二检测采样信号的标定值和检测值的变化确定所述第一基准电压源是否存在故障。
在其中一个实施例中,所述信号处理器还被配置为根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号标定值和检测值的变化确定所述采样网络是否存在故障。
在其中一个实施例中,所述采样网络接入测量信号还输出测量采样信号,所述模数转换器将所述测量采样信号转换为数字信号,所述信号处理器还被配置为根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号和/或所述第二检测采样信号,以及所述测量采样信号进行电量计量及其校准。
在其中一个实施例中,所述第一检测信号、所述第二检测信号的频率大于所述测量信号的频率,且为所述测量信号的非整数倍。
在其中一个实施例中,所述第二基准电压源以及所述信号处理器为集成电路的片内电路,至少部分的所述第一基准电压源、所述检测信号产生电路和所述采样网络的器件为所述集成电路的片外电路
上述的参数检测电路通过增加一个基准电压源,通过该基准电压源来实现对原有基准电压源的检测,以确定原有的基准电压源是否存在故障,以提高参数检测电路的检测精度。
附图说明
图1为本申请实施例提供的参数检测电路结构示意图;
图2为本申请实施例提供的参数检测方法的流程图。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
请参阅图1,本申请实施例参数检测电路,包括:用于提供第一基准电压的第一基准电压源10、用于提供第二基准电压的第二基准电压源20、检测信号产生电路30、选择开关40、采样网络50、模数转换器60以及信号处理器70。
选择开关40与第一基准电压源10、第二基准电压源20及检测信号产生电路30连接,选择开关40用于在第一基准电压源10和第二基准电压源20之间择一与检测信号产生电路30连通以向检测信号产生电路30提供第一基准电压或第二基准电压;检测信号产生电路30被配置为根据第一基准电压、第二基准电压分别产生第一检测信号和第二检测信号。
采样网络50用于与测量信号和检测信号产生电路30连接,被配置为接入第一检测信号、第二检测信号,分别输出第一检测采样信号、第二检测采样信号。模数转换器60与采样网络50和第一基准电压源10连接,用于在第一基准电压源10提供第一基准电压下,将第一检测采样信号、第二检测采样信号转换为对应的数字信号。信号处理器70与模数转换器60连接,用于根据转换为数字信号的第一检测采样信号、第二检测采样信号确定第一基准电压源10是否存在故障。
本实施例中,模数转换器60由第一基准电压源10提供基准电压,需要将第一基准电压源10连接至外部管脚;检测信号产生电路30通过选择开关可以选择由第一基准电压源10或第二基准电压源20提供基准电压。第二基准电压源20仅作为集成电路的内部电路,不将其连接至外部管脚。由于第二基准电压源20仅作为集成电路的内部电路,天然的具有高可靠性。
本申请的工作过程分为两个阶段:分别为标定阶段和使用阶段。
其中,标定阶段是指:初次出厂时会通过检测信号对采样网络50进行标定。标定阶段分为两次:选择第一基准电压源10为检测信号产生电路30提供基准电压基准时,标定第一检测采样信号的值为标定值VEDTA0。选择第二基准电压源20作为检测信号产生电路30提供基准电压基准时,标定第二检测采样信号的值为标定值VEDTB0;使用阶段是指:使用过程中,选择第一基准电压源10为检测信号产生电路30提供基准电压基准时,将第一检测采样信号的检测值VEDTAN与标定值VEDTA0进行对比。定期的,选择第二基准电压源20作为检测信号产生电路30提供基准电压基准时,将第二检测采样信号的检测值VEDTBN与标定值VEDTB0进行对比。
因此,在其中一个实施例中,信号处理器70具体用于根据转换为数字信号的第一检测采样信号的标定值VEDTA0和检测值VEDTAN的变化以及转换为数字信号的第二检测采样信号的标定值VEDTB0和检测值VEDTBN的变化确定第一基准电压源10是否存在故障。具体地,如果数字信号的第一检测采样信号的检测值VEDTAN与标定值VEDTA0相同,但是数字信号的第二检测采样信号的检测值VEDTBN与标定值VEDTB0不同,说明第一基准电压源10发生了变化,即存在异常,可能发生故障。
检测信号产生电路30可以为电压/电流产生电路。
另外,其中一个实施例中,信号处理器70还被配置为根据转换为数字信号的第一检测采样信号标定值和检测值的变化确定采样网络50是否异常。具体地,如果转换为数字信号的第一检测采样信号的检测值VEDTAN与标定值VEDTA0不同,说明采样网络50参数发生了变化。
进一步地,采样网络50接入测量信号还输出测量采样信号,模数转换器60将测量采样信号转换为数字信号,信号处理器还被配置为根据转换为数字信号的第一检测采样信号和/或第二检测采样信号,以及测量采样信号进行电量计量及其校准。
进一步地,信号处理器70对转换为数字信号的第一检测采样信号和第二检测采样信号进行处理,分别得到第一检测采样信号的幅度值、相位值和第二检测采样信号的幅度值、相位值,并根据第一检测采样信号的幅度值变化、第二检测采样信号的幅度值变化、第一检测采样信号的相位变化、第二检测采样信号的相位变化中的至少一种确定采样网络50的电路参数是否异常。并根据采样网络50的电路参数的异常情况校准测量采样信号,进而以准确的测量采样信号进行电量计量。
在其中一个实施例中,第一检测信号、第二检测信号的频率大于测量采样信号的频率,且为测量信号的非整数倍。
在其中一个实施例中,第二基准电压源20以及信号处理器70为集成电路的片内电路,至少部分的第一基准电压源10、检测信号产生电路30和采样网络50的器件为集成电路的片外电路。其中,第一基准电压源10中的外部电容及连接该电容的管脚为集成电路的片外电路。
此外,请参阅图2,还提供了一种参数检测方法,包括以下步骤:
步骤S110,将基于以第一基准电压源产生的第一基准电压生成第一检测信号并加载到采样网络上产生第一检测采样信号;
步骤S120,将基于以第二基准电压源产生的第二基准电压生成第二检测信号并加载到采样网络上产生第二检测采样信号;
步骤S130,基于第一基准电压,将第一检测采样信号、第二检测采样信号分别转换为数字信号;
步骤S140,根据转换为数字信号的第一检测采样信号、第二检测采样信号确定第一基准电压源是否存在故障。
在其中一个实施例中,根据转换为数字信号的第一检测采样信号、第二检测采样信号确定第一基准电压源是否存在故障,包括:
根据转换为数字信号的第一检测采样信号的标定值和检测值的变化以及转换为数字信号的第二检测采样信号的标定值和检测值的变化确定第一基准电压源是否存在故障。
在其中一个实施例中,还包括根据转换为数字信号的第一检测采样信号标定值和检测值的变化确定采样网络是否存在故障。
在其中一个实施例中,还包括:
将测量信号加载在采样网络,生成测量采样信号;
基于第一基准电压,将测量采样信号转换为数字信号;
根据转换为数字信号的第一检测采样信号和/或第二检测采样信号,以及测量采样信号进行电量计量及其校准。
上述的参数检测电路及方法通过增加一个基准电压源,通过该基准电压源来实现对原有基准电压源的检测,以确定原有的基准电压源是否存在故障,以提高参数检测电路的检测精度。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种参数检测电路,其特征在于,包括:
用于提供第一基准电压的第一基准电压源;
用于提供第二基准电压的第二基准电压源;
检测信号产生电路;
选择开关,与所述第一基准电压源、所述第二基准电压源及所述检测信号产生电路连接,所述选择开关用于在所述第一基准电压源和所述第二基准电压源之间择一与所述检测信号产生电路连通以向所述检测信号产生电路提供第一基准电压或第二基准电压;所述检测信号产生电路被配置为根据所述第一基准电压、第二基准电压分别产生第一检测信号和第二检测信号;
采样网络,用于与测量信号和所述检测信号产生电路连接,被配置为接入所述第一检测信号、所述第二检测信号,分别输出第一检测采样信号、第二检测采样信号;
模数转换器,与所述采样网络和所述第一基准电压源连接,用于在所述第一基准电压源提供第一基准电压下,将所述第一检测采样信号、所述第二检测采样信号转换为对应的数字信号;
信号处理器,与所述模数转换器连接,用于根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号、所述第二检测采样信号确定所述第一基准电压源是否异常。
2.如权利要求1所述的参数检测电路,其特征在于,所述信号处理器具体用于根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号的标定值和检测值的变化以及转换为数字信号的所述第二检测采样信号的标定值和检测值的变化确定所述第一基准电压源是否异常。
3.如权利要求1所述的参数检测电路,其特征在于,所述信号处理器还被配置为根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号标定值和检测值的变化确定所述采样网络是否异常。
4.如权利要求2所述的参数检测电路,其特征在于,所述采样网络接入测量信号还输出测量采样信号,所述模数转换器将所述测量采样信号转换为数字信号,所述信号处理器还被配置为根据转换为数字信号的所述第一检测采样信号和/或所述第二检测采样信号,以及所述测量采样信号进行电量计量及其校准。
5.如权利要求4所述的参数检测电路,其特征在于,所述第一检测信号、所述第二检测信号的频率大于所述测量信号的频率,且为所述测量信号的非整数倍。
6.如权利要求1所述的参数检测电路,其特征在于,所述第二基准电压源以及所述信号处理器为集成电路的片内电路,至少部分的所述第一基准电压源、所述检测信号产生电路和所述采样网络的器件为所述集成电路的片外电路。
CN201922118310.4U 2019-11-28 2019-11-28 一种参数检测电路 Active CN211453929U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201922118310.4U CN211453929U (zh) 2019-11-28 2019-11-28 一种参数检测电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201922118310.4U CN211453929U (zh) 2019-11-28 2019-11-28 一种参数检测电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN211453929U true CN211453929U (zh) 2020-09-08

Family

ID=72298815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201922118310.4U Active CN211453929U (zh) 2019-11-28 2019-11-28 一种参数检测电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN211453929U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8368385B2 (en) Methods and systems to detect voltage changes within integrated circuits
EP1008857B1 (en) System and method for detecting defects within an electrical circuit by analyzing quiescent current
CN108089142B (zh) 分压电路参数的检测电路、方法及电能计量芯片
CN106374923B (zh) 一种高精度adc基准电压校准系统及校准方法
CN108089143B (zh) 分压电路参数的检测电路、方法及电能计量芯片
US20130151185A1 (en) Semiconductor device
CN211453929U (zh) 一种参数检测电路
TW201833526A (zh) 壓力感測裝置的校正方法及其校正電路
CN210982709U (zh) 分压电路参数的检测电路和电能计量芯片
US20100072977A1 (en) Electronic device and test method of electronic device
CN110824410A (zh) 一种参数检测电路及方法
CN211453930U (zh) 一种参数检测电路
US20220337263A1 (en) Sensor interfaces for functional safety applications
CN210982710U (zh) 分压电路参数的检测电路及电能计量芯片
CN110824411A (zh) 一种参数检测电路及方法
CN107870298B (zh) 一种分压电路的电路参数检测电路、方法及电能表
CN110231587A (zh) 分压电路参数的检测电路、方法及电能计量芯片
CN210427784U (zh) 分压电路参数的检测电路及电能计量芯片
CN111551771A (zh) If芯片及其数字补偿方法
CN110221238A (zh) 分压电路参数的检测电路、方法及电能计量芯片
CN220795349U (zh) 电流检测电路和电流检测设备
TWI775479B (zh) 電路感測裝置
TWI798909B (zh) 測試方法與系統
CN113885968B (zh) 一种自适应数模混合的启动模式设置系统及方法
KR102334597B1 (ko) 임피던스 모니터링 장치 및 이의 동작 방법

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant