一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置制造方法及图纸

技术编号:36598094 阅读:46 留言:0更新日期:2023-02-04 18:09
本实用新型专利技术公开了一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,包括采集输入模块,采集输入模块一端电性连接有模拟采样模块,模拟采样模块的一端电性连接有微控制单元模块,微控制单元模块的一端电性连接有无线发射模块,无线发射模块电性连接有无线接收模块,无线接收模块电性连接有数据输出模块。本实用新型专利技术通过本装置可以对CPU进行模拟采样检测,通过设有的标准基源,可以定时获取校准常数,减小基准源偏移造成的误差,得到最高精度的采样值,并且可以通过对采集的数据进行输出记录,方便进行记录和调阅。方便进行记录和调阅。方便进行记录和调阅。

【技术实现步骤摘要】
一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置


[0001]本技术涉及模拟采样
,具体为一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置。

技术介绍

[0002]模拟采样又称ADC采样,是将较大的电压电流信号通过一定的电路路转换为较小的电压信号,CPU模拟量采样通道采集此电压信号,来计算电压电流值大小。
[0003]模拟量采样通道得到的并不是采样值,而是采样点数,采样值和采样点数满足一定的比例关系,根据采样点数来计算出采样值;此时还需要一个已知电压值的基准源,根据基准源的采样点数、模拟采样通道的采样点数,进而求出模拟通道采样值的大小。
[0004]如:
[0005][0006]其中Vn为模拟量采样通道采样值,Vref基准源的值,Nn为模拟量采样点数,n为基准源采样点数;
[0007]为了得到最小误差的实际值,因而对CPU的采样基准源具有高精度的要求。若基准源不稳定,则采样值会产生较大的误差,因此要确保基准源的稳定,进而保证采样值的精确,提出一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置。

技术实现思路

[0008]本技术的目的在于提供一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0009]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,包括采集输入模块,采集输入模块一端电性连接有模拟采样模块,模拟采样模块的一端电性连接有微控制单元模块,微控制单元模块的一端电性连接有无线发射模块,无线发射模块电性连接有无线接收模块,无线接收模块电性连接有数据输出模块。
[0010]优选的,模拟采样模块包括采样模块,采样模块包括第一采样模块、第二采样模块、

、第十六采样模块,并且第一采样模块上电性连接有标准基源模块。
[0011]优选的,标准基源模块包括标准基源电路,标准基源电路的火线输入端LI1串联有电阻R3和电阻R5,电阻R5串联整流桥输入端口3、整流桥输出端1串联电阻R6和输出端LIOUT,并且电阻R6和输出端LIOUT的电路上并联设有电容C2和5V电源电路,电容C2的另一端接地。
[0012]优选的,5V电源电路串联电阻R8,电阻R8串联有三极管Q1端口2,三极管Q1端口1串联有电阻R7和微控制单元MCU,三极管Q1端口3串联电阻R9和输出端LIOUT。
[0013]优选的,火线输入端LI1的线路上依次并联有二极管D1端口3、电阻R4和电容C1,并且电阻R4和电容C1分别并联在电阻R3线路上的两侧。
[0014]优选的,整流桥输入端口2串联电阻R2,电阻R2的另一端接地,并且整流桥输入端口2上的电路和整流桥输出端口1上的电路并联设有电阻R1,整流桥端口4接地,整流桥端口4串联设有5V电源。
[0015]优选的,三极管端口3和电阻R9的电路上并联有电容C3,电容C3另一端接地,电阻R9和输出端LIOUT的线路上依次并联设有电池阴极端口2、电池参考端口1和电容C4,并且电池阳极端口3和电容C4另一端均接地。
[0016]与现有技术相比,本技术的有益效果是:通过本装置可以对CPU进行模拟采样检测,通过设有的标准基源,可以定时获取校准常数,减小基准源偏移造成的误差,得到最高精度的采样值,并且可以通过对采集的数据进行输出记录,方便进行记录和调阅。
附图说明
[0017]图1为本技术提出的一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置的方框图;
[0018]图2为本技术提出的一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置中模拟采样模块的方框图;
[0019]图3为本技术提出的一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置中标准基源的电路图。
[0020]图中:1、采集输入模块;2、模拟采样模块;201、采样模块;202、标准基源模块;3、微控制单元模块;4、无线发射模块;5、无线接收模块;6、数据输出模块。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0022]实施例1
[0023]请参阅图1

图3,一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,包括采集输入模块1,采集输入模块1一端电性连接有模拟采样模块2,模拟采样模块2的一端电性连接有微控制单元模块3,微控制单元模块3的一端电性连接有无线发射模块4,无线发射模块4电性连接有无线接收模块5,无线接收模块5电性连接有数据输出模块6,数据输出模块6可以为电脑、手机端或云端等,便于对数据进行调阅查看;
[0024]在一个实施例中,模拟采样模块2包括采样模块201,采样模块201包括第一采样模块、第二采样模块、

、第十六采样模块,并且第一采样模块上电性连接有标准基源模块202;
[0025]其中模拟采用为ADC采样(较为成熟的技术,在此不做赘述),是将较大的电压电流信号通过一定的电路路转换为较小的电压信号,CPU模拟量采样通道采集此电压信号,来计算电压电流值大小;
[0026]其中标准基源模块202可以设置在十六个采用通道的任意一通道处,通过设有的标准基源,可以定时获取校准常数,减小基准源偏移造成的误差,得到最高精度的采样值。
[0027]在一个实施例中,标准基源模块202包括标准基源电路,标准基源电路的火线输入端LI1串联有电阻R3和电阻R5,电阻R5串联整流桥输入端口3、整流桥输出端1串联电阻R6和输出端LIOUT,并且电阻R6和输出端LIOUT的电路上并联设有电容C2和5V电源电路,电容C2的另一端接地;
[0028]其中电阻R3的阻值为1.2K,电阻R1为Res3阻值为20K,电阻R2、R5为Res3阻值为10K,电阻R6为Res3阻值为1.2K,电阻R4型号为200R 1%;电阻R7和R9的阻值为1K,电阻R8阻值为10K。
[0029]在一个实施例中,5V电源电路串联电阻R8,电阻R8串联有三极管Q1端口2,三极管Q1端口1串联有电阻R7和微控制单元MCU,三极管Q1端口3串联电阻R9和输出端LIOUT。
[0030]在一个实施例中,火线输入端LI1的线路上依次并联有二极管D1端口3、电阻R4和电容C1,并且电阻R4和电容C1分别并联在电阻R3线路上的两侧;
[0031]其中二极管D1的型号为BAV199,电容C1型号为103,电容C2、C3和C4为104。
[0032]在一个实施例中,整流桥输入端口2串联电阻R2,电阻R2的另一端接地,并且整流桥输入端口2上的电路和整流桥输出端口1上的电路并联设有电阻R1,整流桥端口4接地,整流桥本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,包括采集输入模块(1),其特征在于:所述采集输入模块(1)一端电性连接有模拟采样模块(2),所述模拟采样模块(2)的一端电性连接有微控制单元模块(3),所述微控制单元模块(3)的一端电性连接有无线发射模块(4),所述无线发射模块(4)电性连接有无线接收模块(5),所述无线接收模块(5)电性连接有数据输出模块(6)。2.根据权利要求1所述的一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,其特征在于:所述模拟采样模块(2)包括采样模块(201),所述采样模块(201)包括第一采样模块、第二采样模块、

、第十六采样模块,并且所述第一采样模块上电性连接有标准基源模块(202)。3.根据权利要求2所述的一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置,其特征在于:所述标准基源模块(202)包括标准基源电路,所述标准基源电路的火线输入端LI1串联有电阻R3和电阻R5,电阻R5串联整流桥输入端口3、所述整流桥输出端1串联电阻R6和输出端LIOUT,并且电阻R6和输出端LIOUT的电路上并联设有电容C2和5V电源电路,电容C2的另一端接地。4.根据权利要求3所述的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:高盼王洪亮贾新钰王鹏辉张洋豪李洋宋勇超章世飞童凯鑫黄文超徐志伟张亚樯汪博文武学理
申请(专利权)人:许昌继电器研究所有限公司
类型:新型
国别省市:

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