[发明专利]高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置及测量方法在审
申请号: | 202111152751.1 | 申请日: | 2021-09-29 |
公开(公告)号: | CN113589020A | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 胡志勇 | 申请(专利权)人: | 湖北傲云电气有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R31/00 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 许志蛟 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖新技*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隔离 耐压 串联 电路 功率 器件 测量 装置 测量方法 | ||
1.一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,包括多个基于曼彻斯特编码技术编码的采集发射器(1),多个所述采集发射器(1)通过多个集成光纤连接一个基于曼彻斯特解码技术解码的接收处理器(2)。
2.根据权利要求1所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,每个所述基于曼彻斯特编码技术编码的采集发射器(1)包括编码单元(1-1),所述编码单元(1-1)连接发射接口(1-3),还包括电池(1-2),所述电池(1-2)分别连接编码单元(1-1)、发射接口(1-3),所述发射接口(1-3)连接集成光纤。
3.根据权利要求2所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,每个所述编码单元(1-1)包括用于采集电压信号的运算放大器(1-1-1),每个所述运算放大器(1-1-1)依次连接AD模数转换器(1-1-2)、编码FPGA芯片(1-1-3),所述电池(1-2)分别连接运算放大器(1-1-1)、AD模数转换器(1-1-2)、编码FPGA芯片(1-1-3),所述编码FPGA芯片(1-1-3)连接发射接口(1-3)。
4.根据权利要求2所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,所述发射接口(1-3)为光纤发射头(1-3-1)。
5.根据权利要求1所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,所述基于曼彻斯特解码技术解码的接收处理器(2)包括多个连接集成光纤的接收接口(2-1),多个所述接收接口(2-1)连接解码FPGA芯片(2-3),所述解码FPGA芯片(2-3)连接输出接口(2-5),还包括外接电源(2-4),所述外接电源(2-4)分别连接接收接口(2-1)、解码FPGA芯片(2-3)、输出接口(2-5)。
6.根据权利要求5所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,所述输出接口(2-5)包括多个DA模数转换器(2-5-1),每个所述DA模数转换器(2-5-1)均连接解码FPGA芯片(2-3)。
7.根据权利要求5所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,所述解码FPGA芯片(2-3)连接存储接口(2-6)。
8.根据权利要求5所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量装置,其特征在于,所述解码FPGA芯片(2-3)连接显示单元(2-2),所述显示单元(2-2)连接外接电源(2-4)。
9.一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:
步骤1、采集n个高隔离耐压串联电路功率器件两侧电压信号,分别将n个电压信号进行差分运算、模数转换,得到n个时钟信号对应的电压数字量信号;
步骤2、分别将每个时钟信号对应的电压数字量信号进行曼彻斯特编码调制,得到单一的串行数字信号,将单一的串行数字信号传输至集成光纤进行传输;
步骤3、通过一个接收处理器接收集成光纤中的n个单一的串行数字信号,分别将单一的串行数字信号进行曼彻斯特解码,得到n个数据流,分别将n个数据流进行数模转换,得到n个高隔离耐压串联电路功率器件的电压。
10.根据权利要求9所述一种高隔离耐压串联电路功率器件均压测量方法,其特征在于,还包括步骤4、通过示波器显示高隔离耐压串联电路功率器件的电压模拟量信号数值。
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