[发明专利]一种多通道电压信号采集电路的精度修正电路及方法在审
申请号: | 201510654419.3 | 申请日: | 2015-10-10 |
公开(公告)号: | CN105372474A | 公开(公告)日: | 2016-03-02 |
发明(设计)人: | 田军;徐闻拯 | 申请(专利权)人: | 陕西千山航空电子有限责任公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 杜永保 |
地址: | 710065 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通道 电压 信号 采集 电路 精度 修正 方法 | ||
技术领域
本发明属于航空电子技术领域,特别是应用于飞行数据采集系统中的多通道电压信号采集电路的精度修正电路及方法。
背景技术
飞行数据采集系统需要采集大量的机上传感器数据,其中模拟电压信号多大几十路。这些模拟电压信号一般要求的采样率不高。所以,一般由多通道模拟信号采集电路采用轮询的方式进行采集。请参阅图1,多通道模拟信号采集电路由顺次连接的前端调理电路、多路模拟开关、差分放大、模数转换器、采集控制模块组成。
现有技术多通道模拟信号采集电路通过多通道模拟开关,每时刻只选择其中一个通道的信号进行采集。在此架构下,由于模拟开关和后部电路分布电容的存在,导致通道切换时,上通道采集时公共通道分布电容上的残留电荷,会影响下一通道的信号。
参考图2(前端电路分解图)举例说明如下:通道选择前,由于模拟开关都是不导通状态,可以认为差分输入滤波电容12(以下简称:C1)电压与输入信号电压相同为Ui。在接通瞬间,C1通过多通道模拟开关21向模拟开关分布电容22(以下简称:C2)和差分放大器输入分布电容31(简称:C3)充电,由于多通道模拟开关21导通阻抗很小,所以C1、C2和C3很快就能达到电压平衡。此时,输入信号Ui通过差分输入隔离电阻11(以下简称:R)给C1、C2和C3充电,直到电容上电压与输入信号电压差值满足精度要求后,方可启动采集,以保证采集的精度。在多通道模拟开关21某一通道接通后到启动采集的过程,称之为信号建立过程。
参考附图3,实际情况下,信号在建立后期趋势变缓,要提高精度需要花费更多的时间,影响信号的采样率。因此,在设计过程中,需要一种方法能够保证精度的同时,同时降低信号建立时间,提高采样率。
发明内容
发明目的:提供一种能够在保证采样精度的同时,提高采样率的多通道电压信号采集电路中的精度修正方法电路。
另外,本发明还提供一种多通道电压信号采集电路中的精度修正方法。
本发明技术方案:一种多通道电压信号采集电路的精度修正电路,其将多通道模拟信号采集电路中的多路模拟开关其的一路输入端接地,另有一路接基准电压源,其电压输出为基准电压Vref,其余输入端分别接需采集的信号源。
一种基于所述的多通道电压信号采集电路的精度修正方法,其采用固定的建立时间采集基准电压源通道的电压,然后每采集一个信号通道n的数据,则先切换到接地通道,将公共通道分布电容上的电荷释放掉,然后切换到下一个信号通道n+1进行数据采集。
所述的多通道电压信号采集电路的精度修正方法,其包括如下步骤:
步骤1:选择接地通道,并延时时间t1;
步骤2:切换到基准电压源通道,延时时间t2后采集实际基准电压Vr;
步骤3:切换到接地通道,并延时时间t1;
步骤4:切换到通道n,延时时间t2后采集信号电压Vsn;
步骤5:切换到接地通道,并延时时间t1;
步骤6:采用得出通道n的修正后的实际信号电压值,其中,Vref为理论基准电压;
步骤7:循环步骤4~6,完成其它通道的采集。
有益效果:本发明多通道电压信号采集电路的精度修正电路通过采用接地放电和基准源修正的方式,可以很容易在保证信号采集精度的同时,大幅提高采样率。
附图说明
图1为本发明多通道模拟信号采集电路原理框图;
图2为本发明硬件现有前端电路图;
图3为信号建立过程(信号电压随时间的变化曲线);
图4为本发明硬件改进电路图,
其中,1-前端调理电路、2-多路模拟开关、3-放大器、4-模数转化器、5-采集控制模块、11-差分输入隔离电阻、12-差分输入滤波电容、21-多通道模拟开关、22-模拟开关分布电容、31-差分放大器输入分布电容、32-差分放大器。
具体实施方式
下面结合附图对发明的一种实施例做进一步详细描述。
请参考图4,本发明多通道电压信号采集电路中的精度修正方法电路将图2中所示现有前端电路中的AINm通道改为直接接地。即将多通道模拟信号采集电路中的多路模拟开关其的一路输入端接地,另有一路接基准电压源,其电压输出为基准电压Vref,其余输入端接信号通道。
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