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公开(公告)号:CN106921389B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201510983166.4
申请日:2015-12-24
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于电压/频率转换电路技术领域,具体涉及一种电压/频率转换电路的实时自校准方法;实时自校准电压/频率转换电路包括A路转换电路、B路转换电路两路转换电路和计数及校准运算电路,每一路转换电路包括多路选择器、积分电路、同步逻辑控制电路和电流源电路;同步逻辑控制电路的主要功能是提供基准频率,检测积分电路的输出电压,据此确定反馈电流的极性与反馈时间;电流源电路用于提供反馈基准电流;电路通电后,A路和B路交替进行工作模式和校准模式,实现一个通道的电压/频率转换。本发明提升了电压/频率转换电路的零偏及标度因数的温度漂移指标,并且省去电压/频率转换电路的温度标定环节,提高调试效率。
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公开(公告)号:CN105306056B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201410364163.8
申请日:2014-07-28
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明属于模拟数字混合电路技术,具体涉及一种电流频率转换电路的标度因数温度补偿方法。包括如下步骤:步骤1、预先存储指定温度点的补偿值,包括:步骤1.1、获取待补偿电路常温时的标度因数平均值,作为基准点;步骤1.2、获取待补偿电路常温以外的多个温度点的标度因数平均值,并计算与基准点的偏差;步骤1.3、进行存储;步骤2、使用预先存储的补偿值对于待补偿电路进行补偿,包括:步骤2.1、温度传感器实时测量环境温度;步骤2.2、进行查表或插值计算,确定补偿值;步骤2.3、进行温度补偿。上述处理器电路用FPGA实现,设计灵活方便,可在软件中对测量信号进行误差补偿,能够补偿具有非线性特性温度曲线的标度因数,为电路的高精度、小型化、低成本提供了保证。
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公开(公告)号:CN106921389A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510983166.4
申请日:2015-12-24
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于电压/频率转换电路技术领域,具体涉及一种电压/频率转换电路的实时自校准方法;实时自校准电压/频率转换电路包括A路转换电路、B路转换电路两路转换电路和计数及校准运算电路,每一路转换电路包括多路选择器、积分电路、同步逻辑控制电路和电流源电路;同步逻辑控制电路的主要功能是提供基准频率,检测积分电路的输出电压,据此确定反馈电流的极性与反馈时间;电流源电路用于提供反馈基准电流;电路通电后,A路和B路交替进行工作模式和校准模式,实现一个通道的电压/频率转换。本发明提升了电压/频率转换电路的零偏及标度因数的温度漂移指标,并且省去电压/频率转换电路的温度标定环节,提高调试效率。
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公开(公告)号:CN105306056A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410364163.8
申请日:2014-07-28
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明属于模拟数字混合电路技术,具体涉及一种电流频率转换电路的标度因数温度补偿方法。包括如下步骤:步骤1、预先存储指定温度点的补偿值,包括:步骤1.1、获取待补偿电路常温时的标度因数平均值,作为基准点;步骤1.2、获取待补偿电路常温以外的多个温度点的标度因数平均值,并计算与基准点的偏差;步骤1.3、进行存储;步骤2、使用预先存储的补偿值对于待补偿电路进行补偿,包括:步骤2.1、温度传感器实时测量环境温度;步骤2.2、进行查表或插值计算,确定补偿值;步骤2.3、进行温度补偿。上述处理器电路用FPGA实现,设计灵活方便,可在软件中对测量信号进行误差补偿,能够补偿具有非线性特性温度曲线的标度因数,为电路的高精度、小型化、低成本提供了保证。
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