[发明专利]一种电子仪表馈电感应反馈回路的数字化设计方法在审

专利信息
申请号: 201910971448.0 申请日: 2019-10-14
公开(公告)号: CN112731795A 公开(公告)日: 2021-04-30
发明(设计)人: 冯晓东;李二文 申请(专利权)人: 苏州因曼吉科技有限公司
主分类号: G05B11/42 分类号: G05B11/42
代理公司: 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367 代理人: 翁德亿
地址: 215000 江苏省苏州市吴中区木渎*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 电子 仪表 馈电 感应 反馈 回路 数字化 设计 方法
【说明书】:

发明公开了一种电子仪表馈电感应反馈回路的数字化设计方法,包括设计由满足最大系统响应时间约束的高速模数转换器、高速数模转换器和数字运算器组成的数字化反馈回路,以及设计运行于所述数字运算器上的反馈算法,以替代传统的模拟线性代或非线性反馈电路,从而实现馈电端电压根据感应端信号幅度反方向实时调整补偿馈电线缆的损耗,使得仪表施加在目标端的信号幅度达到设定值,同时规避吉布斯振铃现象的风险。

技术领域

本发明属于供电仪表领域,涉及一种用于仪表功率输出的馈电端和感应端之间的反馈链路,具体涉及一种电子仪表馈电感应反馈回路的数字化设计方法。

背景技术

对于供电电源类仪表或者功率信号发生器而言,其输出的电压要经过供电线缆施加到被供电的对象上。由于供电电缆有电抗,当被供电对象的载荷电流变化时, 会导致在供电线缆上的电压降发生变化, 从而导致了施加在供电电源上的电压的于期望值的差异。为解决此类由于供电线缆和负载变化而导致的施加在供电对象上的电压的波动,供电仪表在每个输出回路端口会额外增加一条感应线缆来感应实际施加到供电对象上的电压,电源感应线的输入为高阻态,可以认为电源感应端的输入电压和施加到供电对象端的电压精确相等。仪表在感知到施加在供电对象端的电压后,根据感应端电压与需要施加在供电对象的目标电压的差值再改变仪表的输出端的电压,以补偿在供电线缆上的电压损耗,从而使得施加在供电对象端的电压和目标设定值相同,并且不会随着负载的变化而波动。从感应端电压到输出端电压的变化的过程是一个负反馈的过程。

传统仪表在输出级使用模拟电路来实现从感应信号到输出信号的负反馈机制,但是对于任何一个模拟电路,其实际的输带宽都是有限的,因此在对待供电对象上电过程中,会出现电压超出设定值的吉布斯上过冲现象,在对待供电对象去电压的过程中会产生电压低于0 伏吉布斯下冲现象。在某些情况下,这些吉布斯过冲可能会造成待供电对象本身的损坏,因此在实际使用这些采用模拟电路实现输出级稳压负反馈的仪表时,使用者需要仔细调整上下电的波形的斜率以避免吉布斯现象的发生。

随着半导体技术的日益发展和进步,高速数模转换和模数转换元器件及FPGA器件的价格不但越来越低,其转换速率也越来越高,因此利用数字电路来替代传统电源设计中的模拟电路在成本上变得可以接受。在采用数字电路替代模拟电路后,可以通过设计适当的反馈算法来避免传统模拟反馈难以避免的振铃现象。

发明内容

针对现有技术中存在的问题,本发明提出了一种电子仪表馈电感应反馈回路的数字化设计方法,采用高速的模数和数模转换器件及实时数字运算处理器件来代替传统的模拟误差放大器及反馈电路,通过设计数字负反馈的算法,改变馈电端的信号,补偿馈电线路的损耗,以达到使负载端信号稳定在期望值,同时避免吉布斯振铃现象的目的。

为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:

一种电子仪表馈电感应反馈回路的数字化设计方法,包括设计由满足最大系统响应时间约束的高速模数转换器、高速数模转换器和数字运算器组成的数字化反馈回路,以及设计运行于所述数字运算器上的反馈算法,以替代传统的模拟线性代或非线性反馈电路,从而实现馈电端电压根据感应端信号幅度反方向实时调整补偿馈电线缆的损耗,使得仪表施加在目标端的信号幅度达到设定值,同时规避吉布斯振铃现象的风险;其中,

所述馈电端是指仪表的功率信号输出端;

所述感应端是指仪表用于感应仪表实际施加到目标端信号幅度的仪表感应输入端口;

所述传统的模拟线性代或者非线性反馈电路是指以馈电端和反馈端的信号幅度为输入的误差放大器以及到从误差放大器的输出到馈电端输出幅度设定端的线性或者非线性反馈电路;

所述高速模数转换器负责将采集到的感应端的电流或电压模拟信号转化为数字信号,并将该数字信号输入给所述数字运算器;

所述反馈算法是指根据感应端信号幅度模数转换的数字信号和目标端的目标值的差值决定数模转换器输入数值的算法;

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