[发明专利]一种精度可控的多通道采样系统在审

专利信息
申请号: 202111669971.1 申请日: 2021-12-30
公开(公告)号: CN114509600A 公开(公告)日: 2022-05-17
发明(设计)人: 唐捷;何俊;陈致远;陆涛;高敏 申请(专利权)人: 上海宏力达信息技术股份有限公司
主分类号: G01R19/25 分类号: G01R19/25;G05B19/042
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 郎祺
地址: 201600 上海市松江区九*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 精度 可控 通道 采样系统
【说明书】:

发明提供一种精度可控的多通道采样系统,涉及模拟量采集技术领域,包括:一第一控制模块,连接一上位机,用于接收上位机输出的一同步采样信号及一采样范围选择信号并根据同步采样信号和采样范围选择信号输出一控制信号;一第二控制模块,连接第一控制模块和多个采集模块,用于根据控制信号控制至少一采样模块进行信号采集,以及接收采样模块输出的一模拟电压信号并发送至第一控制模块。有益效果是本系统设置有十六组采集模块并通过芯片输出的控制信号控制对应的采集模块同步采集对应精度范围的模拟电压信号,实现多通道模拟量可控精度采集。

技术领域

本发明涉及模拟量采集技术领域,尤其涉及一种精度可控的多通道采样系统。

背景技术

模拟信号采样就是将输入的模拟信号按一定的时间间隔得到各个时刻的样本值,然后将采样测得的各个时刻的样本值用二进制来量化,将量化生成的二进制数排列在一起形成顺序脉冲序列。

目前大多仍旧采用单通道的模拟信号采集,单通道的模拟信号采集系统要实现多通道采样,需要使用多个采集芯片,电路设计复杂,且无法对模拟信号的采集精度进行控制。

发明内容

针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种精度可控的多通道采样系统,包括:

一第一控制模块,连接一上位机,用于接收所述上位机输出的一同步采样信号及一采样范围选择信号并根据所述同步采样信号和所述采样范围选择信号输出一控制信号;

一第二控制模块,分别连接所述第一控制模块和多个采集模块,用于根据所述控制信号控制至少一所述采样模块进行信号采集,以及接收所述采样模块输出的一模拟电压信号并发送至所述第一控制模块。

优选的,所述第二控制模块和各所述采样模块通过一滤波模块进行连接,所述滤波模块用于对所述采样模块输出的所述模拟电压信号进行滤波处理并输出至所述第二控制模块。

优选的,所述第二控制模块连接十六个所述采集模块,用于采集十六个通道的模拟电压信号。

优选的,所述采样范围选择信号为一组32比特的报文,每2比特对应一个所述采集模块,则所述第二控制模块根据所述报文生成所述控制信号。

优选的,所述第二控制模块包括一控制单元,用于根据所述控制信号启动预先配置的一软件串行模式,在所述软件串行模式下控制对应的所述采样模块进行信号采集。

优选的,所述模拟电压信号为双极性模拟电压信号。

优选的,所述模拟电压信号预先配置有多个采样范围,所述第一控制模块根据所述采样范围选择信号处理得到所述模拟电压信号对应的采样范围并生成所述控制信号。

优选的,所述模拟电压信号的采样范围包括±10伏、±5伏和±2.5伏。

优选的,所述第二控制模块还连接一电源模块,用于给所述第二控制模块供电。

上述技术方案具有如下优点或有益效果:本系统设置有十六组采集模块并通过芯片输出的控制信号控制对应的采集模块同步采集对应精度采样范围的模拟电压信号,实现多通道模拟量可控精度采集。

附图说明

图1为本发明的较佳的实施例中,本系统的结构原理图;

图2为本发明的较佳的实施例中,AD7616芯片和FPGA芯片的电气原理图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本发明并不限定于该实施方式,只要符合本发明的主旨,则其他实施方式也可以属于本发明的范畴。

本发明的较佳的实施例中,基于现有技术中存在的上述问题,现提供一种精度可控的多通道采样系统,如图1所示,包括:

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