[实用新型]一种数字温度补偿电路有效
申请号: | 201420090887.3 | 申请日: | 2014-02-28 |
公开(公告)号: | CN203894559U | 公开(公告)日: | 2014-10-22 |
发明(设计)人: | 王清鹏;邵思佳;王良坤;殷明 | 申请(专利权)人: | 嘉兴禾润电子科技有限公司 |
主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04 |
代理公司: | 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 | 代理人: | 郑立 |
地址: | 314006 浙江省嘉兴市凌公塘*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数字 温度 补偿 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种温度补偿电路,属于精密电子设备和测量仪表技术领域。
背景技术
半导体器件的特性通常具一定的温度系数,其输出信号会随温度的变化而“漂移”。这种漂移会影响半导体器件所在系统能否正常工作,温度补偿电路的目的就是消除“漂移”,稳定半导体器件的工作特性。
温度补偿电路在医疗电子和光纤通信等领域有着广泛的需求。在精密电子设备和测量仪表中,为克服环境温度变化对电子设备工作的影响或提高仪器仪表的精度等级,需要对温度灵敏电路进行温度补偿设计。在光纤通信中,光发射机中的半导体激光器能否稳定工作直接影响着通信系统的效率,因此,也需要温度补偿电路来消除激光器的随温度变化而引起的“漂移”。
本领域技术人员致力于提供一种通用性强、可配置性强数字温度补偿电路。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种通用性强、可配置性强的数字温度补偿电路。
本实用新型采用温度补偿对照表来实现数字温度补偿,即根据输入的温度值查找输出的补偿值,将补偿值输出到控制单元进行补偿。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,可以根据用户不同的控制应用,建立不同的温度补偿对照表,使得该电路的通用性强,能够适应不同控制应用的温度补偿要求。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,温度补偿对照表存储于非易失的、可擦除、可重写的存储器,使得该电路的可配置性强,能够现场设置、调整温度补偿对照表,方便用户的使用。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,包括取样保持单元、模拟数字转换器、温度补偿对照表、控制器以及数字模拟转换器,取样保持单元、模拟数字转换器、控制器与数字模拟转换器依次连接;
取样保持单元用于采集温度;
模拟数字转换器用于对取样保持单元采集的温度进行模拟数字转换;
控制器用于根据模拟数字转换器提供的温度的模拟数字转换结果,从温度补偿对照表中查出补偿值,并将补偿值传送到数字模拟转换器;
数字模拟转换器用于将补偿值进行数字模拟转换,并将转换后的补偿值输出到控制单元进行补偿。
采用本实用新型提供的数字温度补偿电路,通过建立不同的温度补偿对照表,使得该数字温度补偿电路,能够适应不同控制应用的温度补偿要求;因此本实用新型提供的数字温度补偿电路是一种通用性强的数字温度补偿电路。
进一步地,温度补偿对照表存储于非易失性、可擦除、可重写的存储器。
通过温度补偿对照表存储于非易失性、可擦除、可重写的存储器,使得该数字温度补偿电路能够现场设置、调整温度补偿对照表,方便用户的使用,因此本实用新型提供的数字温度补偿电路是一种可配置性强的数字温度补偿电路。
进一步地,取样保持电路对温度进行抽样,输出时间离散、幅度连续的模拟信号。
进一步地,数字温度补偿电路还包括时钟产生器,用于为控制器提供时钟信号。
进一步地,控制器包括定时器,用于提供周期性的温度补偿。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,可以通过调整定时器设定的时间来调整温度补偿周期,定时器设定的时间越长,温度补偿周期也就越长;温度补偿周期过长,可能会造成无法有效地消除温度变化造成的“漂移”,温度补偿周期过短,可能会因为补偿电路的相关处理,影响控制系统的实时响应。采用本实用新型提供的数字温度补偿电路,用户可以根据不同的控制应用设置适合的温度补偿周期,既能够有效地消除温度变化造成的“漂移”,又能保证控制系统的实时响应,进一步提高了数字温度补偿电路的通用性与可配置性。
进一步地,所述周期性的温度补偿的周期,是通过调整所述时钟的分频系数或者修改所述定时器的初始值改变的。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,可以通过调整时钟的分频系数来改变时钟的周期,来改变定时器设定的时间,从而改变了温度补偿周期;也可以通过修改定时器的初始值,来改变定时器设定的时间,从而改变了温度补偿周期。
进一步地,所述调整时钟的分频系数包括将所述分频系数写入RAM或者ROM,所述修改所述定时器的初始值包括将所述定时器的初始值写入RAM或者ROM。
本实用新型提供的数字温度补偿电路,可以将分频系数或者定时器的初始值写入ROM,数字温度补偿电路复位或上电时自动加载,自动配置;也可以将分频系数或者定时器的初始值写入RAM,立刻改变温度补偿周期,便于用户对于不同的控制应用进行调试,选择适合的温度补偿周期;从而进一步提高了数字温度补偿电路的通用性与可配置性。
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