具有改进抑制噪声的比率量度的测量电路制造技术

技术编号:2638574 阅读:208 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
噪声抑制电路改进比率量度测量电路信噪比。第一运放产生按比例增大正比于低参考电压的电压。该电压加于已知值的参考电阻和欲测的未知值的电阻。经电阻形成的参量电压加于第二运放作为缓冲器。缓冲的参量电压由分压器按比例缩小。该缩小的电压加于比率量度转换器以产生表示未知电阻值的输出。确定第一运放增益的第一对电阻的比例与组成分压器的第二对电阻的比例相同,这使低参考电压按比例增大而参量电压以相同比例缩小。(*该技术在2010年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及到测量电路,特别是涉及到使用双斜率模-数转换器的比率量度测量电路。应用比率量度的方法测量诸如电阻和电导的电路参量已为人们所熟知。许多比率量度测量电路利用双斜率模-数(A/D)转换器去测量参量的未知值。用于比率量度测量的电路时,这些转换器(A/D)通常指的是比率量度转换器。比率量度转换器相对而言功率消耗少,因此,在电池供电装置,如各种轻便测量仪器中得到了广泛的应用。欲测量的电路各参量往往处于“噪声的”环境之中,如象电话线路,例如,在其中存在着诸如以泄漏电流和/或交流干扰方式出现的噪声。众所周知,噪声可能降低测量仪器的精度。实际上,比率量度测量仪器的精度(至少部分地)取决于比率量度测量电路的噪声抑制能力。那就是说,在某种程度上,比率量度测量电路的信噪比越好,测量仪器的精度就越高。用原先技术做成的比率量度测量电路取得改进噪声抑制的一种方法是通过使用较高的工作电压,例如电源电压为±15伏而参考电压为10伏,与较低电源和参考电压,例如分别为±3伏和1伏是不同的。使用较高参考电压会使信噪比提高,因而改进了由原先技术制成的测量电路的噪声抑制。但是,较高参考电压要求用具有较大动态量程的比率量度转换器。遗憾的是,增加了动态量程导致比度量度转换器的功耗增加,它对电池供电电路,如在轻便型测量仪中是非常不希望的。因此,需要具有改进噪声抑制的比率量度测量电路,不需消耗大量的附加功率即可获得该改进的噪声抑制。进一步说,改进了的噪声抑制应需求最少数量的附加部件使整个测量电路可以容易地包装在轻便型的仪器中。本专利技术旨在设计获得这些结果的比率量度测量电路。根据本专利技术,提供了具有改进的噪声抑制的比率量度测量电路。一个双斜率的模-数(即比率量度)转换器工作在低电源电压和低参考电压之下并且对与第一参量相关的第一电压起作用,该第一参量值是未知的,这就使比率量度转换器产生表示第一参量未知值的输出。噪声抑制电路连接到比率量度转换器和第一参量。噪声抑制电路工作在与低电源电压相关的高电源电压下。噪声抑制电路产生一个具有幅值比参考电压大且正比于低参考电压的按比例增大的电压且将该按比例增大的电压加到第一参量上以在第一参量中形成一个参量电压。参量电压按比例缩小以构成第一电压。根据本专利技术的更远的目标,噪声抑制电路包括产生按比例增大电压的第一放大器和缓冲参量电压的第二放大器。缓冲的参量电压加到产生第一电压的电压分压器。第一放大器的增益与电压分压器的输入输出比成反比例。第一电压加到比率量度转换器上。比率量度转换器在予置时间内在一个方向上对第一电压进行积分,接着在与第一电压积分的反方向对低参考电压和第一电压之间的差值进行积分以改变(即反积分)上述积分值。改变上述积分值到某一予定值(即反积分时间)所需时间正比于第一参量的未知值。根据本专利技术的进一步目标,第一和第二放大器都是运算放大器。第一运算放大器的增益由第一对电阻确定,而电压分压器则由第二对电阻组成。第一对电阻的比例与第二对电阻的比例基本上是相同的。根据本专利技术再进一步的目标,一个电压倍增器使低电源电压倍增并使倍增了的高电源电压加到噪声抑制电路中的第一和第二运算放大器的电源输入端。运算放大器具有比比率量度转换器更大的动态量程。第一和第二运算放大器是互补金属氧化物半导体型(CMOS)的运算放大器,它们的功耗相对而言是低的。根据本专利技术,提供了一种改进的电池供电的轻便型比率量度测量仪器。连接在一个比率量转换器上的噪声抑制电路提高了仪器的信噪比。一个按比例增大的电压加到一个数值是未知的第一参量上,使在第一参量中构成第一参量电压。噪声抑制电路将参量电压进行分压并产生加到比率量度转换器上的第一电压。比率量度转换器响应于第一电压并产生表示第一参量值的输出。根据本专利技术的另一个目标,参量电压加到一个能滤除噪声分量的滤波器上。滤波了的参量电压按比例缩小并加到比率量度转换器,其结果进一步增加了比率量度测量电路的信噪比。从上面提要中极易了解到,本专利技术提供了一种理想的适用轻便型电池供电的比率量度测量电路。本专利技术提供的比率量度测度电路包括一噪声抑制电路,在改进测量电路的噪声抑制时,该噪声抑制电路使用非常少的器件并消耗极少量的附加功率。本专利技术的上述和其它优点通过参考以下详细的描述和相关的附图同样可以更好地得到了解,其中附图是根据本专利技术优选实施例中构成的比率量度测量电路的简化示意图。比率量度测量电路通过建立已知参量和未知参量值之间的比例来确定未知参量值。一个常规的双斜率模-数(A/D)转换器可以用来做成比率量度测量。由于这个原因而应用时,双斜率A/D转换器通常以及今后称之谓比率量度转换器。比率量度转换器需用相对低的功率,因此,普遍用于功率有效工作时间受到限制,如电池供电的轻便型测量仪器中的测量电路。在简化示意图中,用图说明根据本专利技术优选实施例所构成的比率量度测量电路。附图描绘了电阻作为测量参量的比率量度测量电路中的特殊应用例。因此,在图中以各种电阻描绘已知的和未知的参量,它们分别以Rref和Rx标定。但是,据此可推测到,也可以测量电导。因此,本专利技术的比率量度测量电路不能认为只限定测量电阻。测量电路包括连接到噪声抑制电路12的一个常规的比率量度转换器10。噪声抑制电路12再接到Rref和Rx上,这里,如上所注释,Rx是欲测的未知电阻。从下面讨论中将会变得更为清楚,噪声抑制电路12通过将按比例增大的电压加到电路参量上而后按比例缩小所形成的电压并将按比例缩小的电压加到比率量度转换器上来提高比率量度测量电路的信噪比。其结果是,改进了测量电路的噪声抑制。而且噪声抑制电路12用很少的器件并且消耗功率很少,它就成为理想的、适用于轻便型的电池供电的仪器。图中描绘的噪声抑制电路12包括两个CMOS运算放大器,标定为OA1和OA2;4只电阻,用R1,R2,R3,及R4表示;以及一个电压倍增器14。滤波器16也可包括在噪声抑制电路12的另一个实施例中。滤波器16在图中用虚线绘出并将在下面讨论。电源18产生一个电压Vcc,将Vcc电压加到比率量度转换器10上。以传统的方式,比率量度转换器10调节Vcc值并产生低电源电压±V′cc,这样就使比率量度转换器10工作在±V′cc电压下,例如,假定Vcc为9伏,那么电压V′cc可能是±3伏。根据本专利技术的优化实施例,电压倍增器14使正极性V′cc(即+V′cc)电压得到倍增,同时产生一个高电源电压VA。与上例保持一致,VA可以是12伏。电压VA加到OA1和OA2的正极性电源输入端。参考电压Vref加到比率量度转换器10的一个输入端和OA1,的非反相输入端。Vref最好有一个低值,例如为1伏。比率量度转换器10可以用低电源电压和一个低参考电压,其原因是比率量度转换器所需低功率是具有代表性的。正如在图中所描绘的以及如上面所注释的那样,VA加到OA1和OA2的正极性电源输入端。OA1和OA2的负极性电源输入端接地。OA1的输出连接到R1和Rref的一端。R1的另一端接到R2的一端和OA1的反相输入端。R2的另一端则与地相接。Rref的另一端连接到Rx的一端和OA2的非反相输入端。Rx的另一端则与地相连接。OA2的输出连接到OA2的反相输入和R3的一端。R3的另一端连接到R4的一端和比率量度转换器10的另一输本文档来自技高网...

【技术保护点】
比率量度测量电路包括:(a)一个工作在低电流电压和低参考电压的双斜率模-数转换器并响应于与第一参量的未知值有关的第一电压产生一个表示第一参量的未知值的输出;以及(b)连接到所述双斜率模-数转换器的噪声抑制电路以及为提高所述比率量度测 量电路的信噪比的第一参量,其中所述噪声抑制电路工作在所述低电源电压下并产生一个比所述低参考电压大且与其成正比的按比例增大的电压,同时将所述按比例增大的电压加到第一参量上以便在第一参量处得到一个所构成的参量电压,所述噪声抑制电路将所述参量电压进行分压以形成所述第一电压。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:乔纳森J帕利
申请(专利权)人:约翰弗兰克制造公司
类型:发明
国别省市:US[美国]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利