[实用新型]一种高速可设定分辨率的高精度AD采样电路有效

专利信息
申请号: 201420585501.6 申请日: 2014-10-11
公开(公告)号: CN204119212U 公开(公告)日: 2015-01-21
发明(设计)人: 李有财;邓秉杰;范俊;林志雄 申请(专利权)人: 福建星云电子股份有限公司
主分类号: H03M1/12 分类号: H03M1/12
代理公司: 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212 代理人: 林晓琴
地址: 350000 福建省福州市*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 高速 设定 分辨率 高精度 ad 采样 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种高速可设定分辨率的高精度AD采样电路。

背景技术

针对DSP内置AD采样分辨率低问题,传统的解决方法就是选用外置专用高分辨率(高转换位数)的AD转换芯片来提高AD采样分辨率。但是,随着选用AD芯片转换位数增加的同时,不仅转换速率降低而且也面临着成本的大幅度增加问题。现有的技术中,为提高数据采样分辨率,一种方法是直接选用外置较高转换位数的AD芯片,特点是分辨率提高但是转换速率降低且成本增加很大;另一种方法是通过对信号采样电路的合理设计,可在原有的基础上使数据采集电路的分辨率提高一位,特点是分辨率有所提高且成本不高,转换速率有所降低。

发明内容

本发明要解决的技术问题,在于提供一种高速可设定分辨率的高精度AD采样电路,使得使用低分辨率的AD转换器就可以实现高分率高精度AD采样,降低了成本。

本发明是这样实现的:一种高速可设定分辨率的高精度AD采样电路,包括差分运算放大电路、控制信号放大电路、第一低分辨率AD转换器、第二低分辨率AD转换器及处理器,所述差分运算放大电路通过第一低分辨率AD转换器连接至所述处理器,所述控制信号放大电路通过所述第二低分辨率AD转换器连接至所述处理器。

进一步地,所述差分运算放大电路包括运算放大器U1,电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4及电阻Rf,所述电阻R1一端为采样信号输入端,所述电阻R1的另一端分别连接至所述运算放大器U1的反相输入端及所述电阻Rf的一端,所述电阻Rf的另一端连接至所述运算放大器U1的输出端,所述电阻R2一端为设定参考值信号输入端,所述电阻R2的另一端分别连接所述运算放大器U1的同相输入端及所述电阻R3的一端,所述电阻R3的另一端接地,所述运算放大器U1的输出端连接至所述电阻R4的一端,所述电阻R4的另一端连接第一低分辨率AD转换器的输入端。

进一步地,所述差分运算放大电路还包括电容C1,所述电容C1并联于所述电阻R3两端。

进一步地,所述控制信号放大电路包括运算放大器U2、电阻R5、电阻R6、电阻R7及电阻R8,所述电阻R5的一端为采样信号输入端,所述电阻R5的另一端分别连接所述电阻R6的一端及所述运算放大器U2的反相输入端,所述电阻R6的另一端连接至所述运算放大器U2的输出端,所述电阻R7的一端连接运算放大器U2的同相输入端,所述电阻R7的另一端接地,所述运算放大器U2的输出端连接至所述电阻R8的一端,所述电阻R8的另一端连接所述第二低分辨率AD转换器的输入端。

本发明具有如下优点:本发明一种高速可设定分辨率的高精度AD采样电路,基于低分辨率的AD转换器实现高速可设定高分辨率高精度AD采样的采样电路及其控制算法,简单易行,并且在不提高成本的情况下,提高了其检测的精确度,便于更加精准控制。

附图说明

下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

图1为本发明的AD采样电路图。

具体实施方式

如图1所示,本发明高速可设定分辨率的AD采样电路,包括差分运算放大电路、控制信号放大电路、第一低分辨率AD转换器、第二低分辨率AD转换器及处理器,所述差分运算放大电路通过第一低分辨率AD转换器连接至所述处理器,所述控制信号放大电路通过所述第二低分辨率AD转换器连接至所述处理器,所述处理器为DSP处理器且所述第一低分辨率AD转换器和所述第二低分辨率AD转换器分别为DSP内置第一路和第二路AD采样。

本发明中差分运算放大电路包括运算放大器U1,电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4及电阻Rf,所述电阻R1一端为采样信号输入端,所述电阻R1的另一端分别连接至所述运算放大器U1的反相输入端及所述电阻Rf的一端,所述电阻Rf的另一端连接至所述运算放大器U1的输出端,所述电阻R2一端为设定参考值信号输入端,所述电阻R2的另一端分别连接所述运算放大器U1的同相输入端及所述电阻R3的一端,所述电阻R3的另一端接地,所述运算放大器U1的输出端连接至所述电阻R4的一端,所述电阻R4的另一端连接第一低分辨率AD转换器的输入端,其中所述差分运算放大电路还包括电容C1,所述电容C1并联于所述电阻R3两端。

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