一种电压动态检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:15290310 阅读:64 留言:0更新日期:2017-05-10 18:29
本发明专利技术公开了一种电压动态检测方法及装置。该方法包括:在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值;获得该至少两组采集值分别对第二时间的至少两组微分值;过滤删除微分值中小于第一预设值的微分值;将任意两个不小于第一预设值的微分值进行同步比值;确定需要判断的当前比值;判断当前比值是否大于第二预设值;若当前比值大于第二预设值,则断开得到当前比值对应的供电电压中的较大供电电压,并继续确定下一个需要判断的比值,否则不断开该较大供电电压,并继续确定下一个需要判断的比值。通过这种方法能够大大提高动态检测供电电压的精度,从而能够改善终端设备的正常工作及减少终端设备的毁坏率。

Voltage dynamic detection method and device

The invention discloses a method and a device for detecting voltage dynamic. The method comprises the following steps: in the first time every second time to collect at least two supply voltage, at least two group acquisition value; the acquisition value of at least two groups respectively for the second time at least two sets of differential value; removing differential value is less than the first preset value of the differential value will not any two; the default value is less than the first differential value of synchronization ratio; determine the current ratio to judge; judge the current ratio is greater than second preset value; if the ratio is greater than second preset value, disconnect the power supply of voltage supply voltage corresponding to the current ratio of, and continue to determine the ratio of the need to determine the next time, otherwise the larger the supply voltage, and to determine the ratio of the need to determine the next. This method can greatly improve the accuracy of dynamic detection of power supply voltage, so as to improve the normal operation of the terminal equipment and reduce the damage rate of the terminal equipment.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电压检测领域,特别是涉及一种电压动态检测方法及装置
技术介绍
电压是电学中最基本的物理量,通过电压动态检测可以直观反应终端设备中供电电压的状态。过大的供电电压、过小的供电电压及不稳定的供电电压都会对电子元器件及整个终端设备的正常工作带来影响。因此,如何提高电压检测的精度是电压动态检测需要解决的重要问题之一。
技术实现思路
本专利技术提供一种电压动态检测方法及装置,以提高电压动态检测的精度。为解决上述技术问题,本专利技术采用的一个技术方案是:提供一种电压动态检测方法,包括:在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值;获得所述至少两组采集值分别对所述第二时间的至少两组微分值;过滤删除所述微分值中小于第一预设值的所述微分值;将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值;确定需要判断的当前所述比值;判断所述当前所述比值是否大于第二预设值;若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压,确定下一个需要判断的所述比值。否则不断开所述较大所述供电压,确定下一个需要判断的所述比值。其中,所述第二预设值为所述供电电压的最大额定电压与最小额定电压的比值。其中,在若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压,确定下一个需要判断的所述比值。否则不断开所述较大所述供电压,确定下一个需要判断的所述比值步骤之后进一步包括:进一步判断对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断是否完成;若对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断已完成,则产生驱动请求信号,否则确定下一个需要进行是否大于第二预设值判断的所述比值;根据所述驱动请求信号产生控制信号。其中,在所述在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值步骤之前进一步包括:根据所述控制信号产生驱动信号驱动对所述至少两个供电电压进行采集。其中,所述驱动信号驱动对所述至少两个供电电压进行采集后,停止产生所述驱动信号。其中,所述将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值,要求进行比值的所述两个所述不第一预设值的所述微分值是对同一所述第二时间进行微分产生的。其中,所述将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值,要求进行比值的所述两个所述不小于第一预设值的所述微分值的较大所述微分值对较小所述微分值做比值。为解决上述技术问题,本专利技术采用的一个技术方案是:提供一种电压动态检测装置,包括:电压检测电路及电源管理电路;所述电压检测电路包括电压采集子电路、微分子电路、过滤子电路、逻辑计算子电路、比值选取子电路及判断子电路;所述电压采集子电路、所述微分子电路、所述过滤子电路、所述逻辑计算子电路、所述比值选取子电路及所述判断子电路依次连接;所述电源管理电路与所述电压检测电路的所述判断子电路连接;所述电压采集子电路用于在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值;所述微分子电路用于获得所述至少两组采集值分别对所述第二时间的至少两组微分值;所述过滤子电路用于过滤删除小于第一预设值的所述微分值;所述逻辑计算子电路用于将任意两个所述不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值;所述比值选取子电路用于从所述所有比值中选取一个比值作为需要判断的当前所述比值,当所有比值都已经完成判断,则不发送任何所述比值给所述判断子电路;所述判断子电路用于判断所述当前所述比值是否大于第二预设值,若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则产生电压异常信号,直至所述所有比值都完成所述判断,产生检测完成信号,否则不产生所述电压异常信号,直至所述所有比值都完成所述判断,产生检测完成信号;所述电源管理电路用于接收所述电压异常信号,并断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压。其中,所述预设值为所述供电电压的最大额定电压与最小额定电压的比值。其中,所述电压动态检测装置进一步包括判断电路、中央处理电路及驱动电路;所述判断电路分别与所述中央处理电路及所述电压动态检测电路的所述判断子电路;所述驱动电路分别与所述中央处理电路及所述电压动态检测电路的所述电压采集子电路连接;所述判断电路用于根据所述判断子电路输出的所述检测结束信号的有无判断对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断是否完成,若对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断完成,则产生所述驱动请求信号;所述中央处理电路用于接收所述驱动请求信号并产生控制信号;所述驱动电路用于接收所述中央处理电路产生的所述控制信号,并产生驱动信号驱动所述电压动态检测电路中的所述电压采集子电路对所述至少两个供电电压进行采集,当所述驱动信号驱动对所述至少两个供电电压进行采集后,停止产生所述驱动信号。本专利技术的有益效果是:区别于现有技术,本实施例将在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压的至少两组采集值分别对该第二时间进行微分,得到至少两组微分值;通过判断不小于第一预设值的微分值是否大于第二预设值,来控制得到该比值对应的供电电压中的较大供电电压是否断开,因为供电电压的微分值能更精确的反应电压的变化,因此通过这种方法能大大提高检测供电电压的精度,更精准的反应供电电压的状态,从而能够改善终端设备的正常工作及减少终端设备的毁坏率。附图说明图1是本专利技术电压动态检测方法一实施例的流程示意图;图2是本专利技术电压动态检测方法另一实施例的流程示意图;图3是本专利技术电压动态检测装置一实施例的结构示意图;图4是本专利技术电压动态检测装置另一实施例的结构示意图。具体实施方式下面结合附图和实施方式对本专利技术进行详细说明。请参阅图1,图1是本专利技术电压动态检测方法一实施例的流程示意图,本实施例包括以下步骤:S11:在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值。S12:获得至少两组采集值分别对第二时间的至少两组微分值。具体的,设第二时间为t2,两个供电电压分别为V1、V2,两组采集值为V11、V12......V1n及V21、V22......V2n,两组微分值为v11、v12......v1(n-1)及v21、v22......v2(n-1),则微分值v11=(V12-V11)/t2,微分值v12=(V13-V12)/t2,其它微分值计算方法与微分值v11、v12相同,这里不一一列举。S13:过滤删除微分值中小于第一预设值的微分值。比值会随着其分母的变小而增大,因此当作为该比值分母的微分值过小时会导致该比值过大,而该比值过大不是因为作为该比值分子的微分值过大而造成的,这种情况会导致对该比值分子的微分值过大的误判。因此需要限定微分值的最小值,在本实施例中,要求所有微分值不小于第一预设值,该第一预设值为最小额定电压。S14:将任意两个不小于第一预设值的微分值进行同步比值。S15:确定需要判断的当前比值。S16:判断当前比值是否大于第二预设值。S17:若当前比值大于第二预设值,则断开得到当前比值对应的供电电压中的较大供电电压,继续进行步骤S15,确定下一个需要判断的比值,否则不断开得到当前比值对应的供电电压中的较大供电压,继续进行步骤S15,确定下一个需要判断的比值。可选地,参阅图2,本实施例在步骤本文档来自技高网...
一种电压动态检测方法及装置

【技术保护点】
一种电压动态检测方法,其特征在于,包括:在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值;获得所述至少两组采集值分别对所述第二时间的至少两组微分值;过滤删除所述微分值中小于第一预设值的所述微分值;将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值;确定需要判断的当前所述比值;判断所述当前所述比值是否大于第二预设值;若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压,确定下一个需要判断的所述比值,否则不断开所述较大所述供电压,确定下一个需要判断的所述比值。

【技术特征摘要】
1.一种电压动态检测方法,其特征在于,包括:在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值;获得所述至少两组采集值分别对所述第二时间的至少两组微分值;过滤删除所述微分值中小于第一预设值的所述微分值;将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值;确定需要判断的当前所述比值;判断所述当前所述比值是否大于第二预设值;若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压,确定下一个需要判断的所述比值,否则不断开所述较大所述供电压,确定下一个需要判断的所述比值。2.根据权利要求1所述的电压动态检测方法,其特征在于,所述第二预设值为所述供电电压的最大额定电压与最小额定电压的比值。3.根据权利要求1所述的电压动态检测方法,其特征在于,在若所述当前所述比值大于所述第二预设值,则断开得到所述当前所述比值对应的所述供电电压中的较大所述供电电压,确定下一个需要判断的所述比值,否则不断开所述较大所述供电压,确定下一个需要判断的所述比值步骤之后进一步包括:进一步判断对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断是否完成;若对所有所述比值的是否大于第二预设值的判断已完成,则产生驱动请求信号,否则确定下一个需要进行是否大于第二预设值判断的所述比值;根据所述驱动请求信号产生控制信号。4.根据权利要求3所述的电压动态检测方法,其特征在于,在所述在第一时间内每间隔第二时间对至少两个供电电压进行采集,获得至少两组采集值步骤之前进一步包括:根据所述控制信号产生驱动信号驱动对所述至少两个供电电压进行采集。5.根据权利要求4所述的电压动态检测方法,其特征在于,所述驱动信号驱动对所述至少两个供电电压进行采集后,停止产生所述驱动信号。6.根据权利要求1所述的电压动态检测方法,其特征在于,所述将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值,要求进行比值的所述两个所述不小于第一预设值的所述微分值是对同一所述第二时间进行微分产生的。7.根据权利要求1所述的电压动态检测方法,其特征在于,所述将任意两个不小于第一预设值的所述微分值进行同步比值,要求进行比值的所述两个所述不小于第一预设值的所述微分值的较大所述微分值对较小所述微分值做比值。8.一种电压动态检测装置,其特征在于,包括:电...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄树伟
申请(专利权)人:捷开通讯深圳有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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