System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种温度感应转换器制造技术_技高网
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一种温度感应转换器制造技术

技术编号:41138706 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-30 18:09
本发明专利技术提出了一种温度感应转换器,其包括温度感应电压电路A和电压转换输出电路B。温度感应电压电路A通过较为简单的电路结构对温度进行感应,并产生相关电压信号。温度感应电压电路A对产生的相关电压信号进行放大及抗干扰处理,并输出具有较高线性度的电压信号到电压转换输出电路B中。电压转换输出电路B对输入的电压信号进行变换处理,并输出与温度呈良好线性关系的交变电压信号。后续电路通过频率计数器,将交变电压的频率模拟量转化为相应数字量,供相关系统的温度显示或温度控制应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及温度感应,具体而言,涉及一种温度感应转换器


技术介绍

1、温度感应转换器广泛应用于医疗卫生、环境监测、农业种植等多个领域。传统温度感应转换器通常会在电路结构中采用功耗较大的三极晶体管,并使用体积较大的运算放大电路和模数转换电路,已获得相应的数字量温度值。并且,温度感应转换器中的电路元件受制造工艺和噪声干扰的影响,输出精度不高。因此,有必要对温度感应转换器进行新的研究和设计,以适应其在便携式和高精度相关领域的应用。


技术实现思路

1、本专利技术解决的问题是提出了一种温度感应转换器,能够通过较为简单的电路结构进行温度感应,并对相关电压信号进行高精度转换处理,进而输出与温度呈良好线性关系的交变电压信号,将温度变化转换为交变电压的频率变化。

2、为解决上述问题,本专利技术提出的温度感应转换器包括温度感应电压电路和电压转换输出电路。

3、温度感应电压电路通过较为简单的电路结构对温度进行感应,并产生相关电压信号。温度感应电压电路对相关电压信号进行放大及抗干扰处理。温度感应电压电路连接电压转换输出电路,并输出与温度变化具有较高线性度的电压信号到电压转换输出电路中。

4、电压转换输出电路对输入的电压信号进行变换处理,并输出其频率与温度变化呈良好线性关系的交变电压信号。后续电路可通过频率计数器,将交变电压的频率模拟量转化为相应数字量,供相关系统的温度显示或温度控制应用。

5、温度感应电压电路包括温压产生电路、转换放大电路和输出电压电路。温压产生电路通过温度感应单元产生高线性度温度感应电压信号。温压产生电路连接转换放大电路,并传输高线性度温度感应电压信号到转换放大电路中。转换放大电路在不受温度变化及电源电压抖动干扰的情况下,将电压信号转换为相应电流信号并放大。转换放大电路连接输出电压电路,并将放大后的电流信号传输到输出电压电路中。输出电压电路包含输出级负载电路结构,将输入电流信号转换为相关电压信号,同时消除了电压信号中影响线性度的相关参量,以进一步提高所输出电压信号的线性度。

6、温压产生电路包括5个mosfet器件,其分别为pm1、pm2、pm3、nm4和nm5。pm1的g极连接转换放大电路,并使pm1所在支路获得的偏置电流。pm2可通过尺寸调节改变支路电流,以符合pm3与nm4的偏置要求。pm1、pm2和nm5的相关电路连接结构使pm3和nm4被偏置工作于亚阈值区。

7、pm3与nm4分别为具有不同栅氧化层厚度及掺杂浓度的mosfet器件,其中pm3的栅氧化层电容大于nm4的栅氧化层电容。基于pm3与nm4制作工艺的差别,nm4的阈值电压大于pm3的阈值电压,且pm3的阈值电压温度变化斜率大于nm4的阈值电压温度变化斜率。pm3的d极与nm4的d极的连接节点电压vxt主要由电路结构及器件参数决定,与温度t的变化呈较好的线性关系。

8、转换放大电路包括11个mosfet器件,其分别为pm6、pm7、pm8、nm9、nm10、pm11、nm12、nm13、pm14、nm15和nm16。pm6、pm7、pm11和pm14相互连接构成偏置功能电路。其中,pm6的g极连接自身的d极,并分别连接pm11的s极和pm14的g极。pm6、pm11和pm14基于其连接关系,分别为其所在的支路传输偏置电流。pm7以二极管结构连接,并与pm6处于同一支路,通过调整pm7的宽长比,可改变其所在支路的电流,以符合转换放大电路各支路的偏置要求。

9、pm8、nm9、nm10、nm12、nm13、nm15和nm16连接构成传输功能电路。pm8、nm13、nm12、nm15和nm16工作于亚阈值区。基于pm8、nm13、nm12、nm15和nm16的连接关系,pm8的d极与nm9的d极的连接节点电压vsjg不受电源电压变化影响。基于节点电压vsjg和nm15的g极节点电压vs15的偏置作用,nm9工作于深三极管区,其导通阻抗具有可调节电阻作用,并且nm9的导通阻抗不受温度变化影响。温压产生电路中的nm4的d极与nm9的d极连接。带有温度变化信息的节点电压vxt传输到nm9的d极节点。此时,流过nm9的d极与s极的电流ixtn与温度变化同样具有较好的线性关系。pm6与输出电压电路中的pm19构成放大电流镜结构,将电流ixtn放大并传输到输出电压电路中。

10、输出电压电路包括6个mosfet器件和1个输出端口,其分别为pm17、nm18、pm19、pm20、nm21、nm22、输出端口vtmp。pm19和nm22用于提供偏置电流,使pm17、nm18、pm20和nm21均工作于亚阈值区。pm17、nm18、pm20和nm21的电路连接结构作为输出级负载,将由镜像结构传输到支路的电流转换为电压。pm17、nm18、pm20和nm21的电路连接结构,可消除pm17、nm18、pm20和nm21中电子迁移率、阈值电压、热电压等参量与温度的关联,以进一步提高输出电压电路所输出电压的线性度。输出电压电路中,将pm20的d极与nm21的d极的连接节点电压vtmp作为输出电压,并通过端口vtmp输出。电压vtmp具有温度相关的较高的线性度,且具有较高的电压幅值。

11、电压转换输出电路包括限流供电电路和反相延迟电路。限流供电电路接收相关端口输入电压。限流供电电路连接反相延迟电路,为反相延迟电路提供电流,并最大程度地限制不必要的电流流入反相延迟电路。反相延迟电路基于输入电流,产生相应交变电压,交变电压的频率与温度变化呈良好的线性关系。

12、限流供电电路包括10个mosfet器件和一个输入端口,其分别为pm23、nm24、nm25、nm26、pm27、nm31、pm33、nm37、pm39、nm43和端口vtcl。pm23、nm24、nm25、nm26和端口vtcl连接构成压控功能电路。其中,nm26的g极连接端口vtcl。电压vtmp通过端口vtcl传输到nm26的g极。nm26将电压vtmp转换为电流inp,并流过pm23所在支路。基于nm24和nm25的相关电路结构,nm26的d极电压被适当减小,进而对流过pm23所在支路的电流inp进行初步地限制。

13、pm27、pm33、pm39、nm31、nm37和nm43连接构成限流功能电路。pm27、pm33、pm39与pm23构成镜像电路连接结构,并基于与pm23的镜像电路比例关系传输电流。pm27、pm33和pm39具有相同的宽长比,且均为小尺寸mosfet,以实现对所传输电流的限制。nm31、nm37、nm43与nm26构成镜像电路连接结构,并基于与nm26的镜像电路比例关系传输电流。nm31、nm37和nm43具有相同的宽长比,且均为小尺寸mosfet,以实现对所传输电流的限制。

14、反相延迟电路包括11个mosfet器件、2个电容和一个输出端口,其分别为pm28、nm29、nm30、nm32、pm34、nm35、nm36、nm38、pm40、nm41、n本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种温度感应转换器,其特征在于,包括温度感应电压电路和电压转换输出电路;温度感应电压电路通过较为简单的电路结构对温度进行感应,并产生相关电压信号;温度感应电压电路对相关电压信号进行放大及抗干扰处理;温度感应电压电路连接电压转换输出电路,并输出与温度变化具有较高线性度的电压信号到电压转换输出电路中;电压转换输出电路对输入的电压信号进行变换处理,并输出其频率与温度变化呈良好线性关系的交变电压信号。

2.根据权利要求1所述的一种温度感应转换器,其特征在于,温度感应电压电路包括温压产生电路、转换放大电路和输出电压电路;温压产生电路通过温度感应单元产生高线性度温度感应电压信号;温压产生电路连接转换放大电路,并传输高线性度温度感应电压信号到转换放大电路中;

3.根据权利要求2所述的一种温度感应转换器,其特征在于,温压产生电路包括pm1、pm2、pm3、nm4和nm5;pm1的G极连接转换放大电路,并使pm1所在支路获得的偏置电流;pm2可通过尺寸调节改变支路电流,以符合pm3与nm4的偏置要求;pm1、pm2和nm5的相关电路连接结构使pm3和nm4被偏置工作于亚阈值区;

4.根据权利要求2所述的一种温度感应转换器,其特征在于,转换放大电路包括偏置功能电路和传输功能电路;偏置功能电路连接传输功能电路,为传输功能电路的各相关支路提供偏置电流;传输功能电路基于其电路结构,在不受温度变化及电源电压抖动干扰的情况下,将外部输入电压转换为电流并放大。

5.根据权利要求2所述的一种温度感应转换器,其特征在于,输出电压电路包括pm17、nm18、pm19、pm20、nm21、nm22、输出端口VTMP;pm19和nm22用于提供偏置电流,使pm17、nm18、pm20和nm21均工作于亚阈值区;pm17、nm18、pm20和nm21的电路连接结构作为输出级负载,将由镜像结构传输到支路的电流转换为电压;

6.根据权利要求1所述的一种温度感应转换器,其特征在于,电压转换输出电路包括限流供电电路和反相延迟电路;限流供电电路接收相关端口输入电压;限流供电电路连接反相延迟电路,为反相延迟电路提供电流,并最大程度地限制不必要的电流流入反相延迟电路;反相延迟电路基于输入电流,产生相应交变电压,交变电压的频率与温度变化呈良好的线性关系。

7.根据权利要求6所述的一种温度感应转换器,其特征在于,限流供电电路包括压控功能电路和限流功能电路;压控功能电路连接限流功能电路;压控功能电路接收由端口输入的电压,并将其转换为其所在支路电流;该支路电流被输入到限流功能电路中,并被等比例减小;限流功能电路将受限制后的电流输入到反相延迟电路中,在保证反相延迟电路正常工作的前提下,降低了反相延迟电路的功耗。

8.根据权利要求6所述的一种温度感应转换器,其特征在于,反相延迟电路包括第一延迟功能电路、第二延迟功能电路和反相输出功能电路;第一延迟功能电路连接第二延迟功能电路;第一延迟功能电路产生延迟电压,并输入到第二延迟功能电路;

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【技术特征摘要】

1.一种温度感应转换器,其特征在于,包括温度感应电压电路和电压转换输出电路;温度感应电压电路通过较为简单的电路结构对温度进行感应,并产生相关电压信号;温度感应电压电路对相关电压信号进行放大及抗干扰处理;温度感应电压电路连接电压转换输出电路,并输出与温度变化具有较高线性度的电压信号到电压转换输出电路中;电压转换输出电路对输入的电压信号进行变换处理,并输出其频率与温度变化呈良好线性关系的交变电压信号。

2.根据权利要求1所述的一种温度感应转换器,其特征在于,温度感应电压电路包括温压产生电路、转换放大电路和输出电压电路;温压产生电路通过温度感应单元产生高线性度温度感应电压信号;温压产生电路连接转换放大电路,并传输高线性度温度感应电压信号到转换放大电路中;

3.根据权利要求2所述的一种温度感应转换器,其特征在于,温压产生电路包括pm1、pm2、pm3、nm4和nm5;pm1的g极连接转换放大电路,并使pm1所在支路获得的偏置电流;pm2可通过尺寸调节改变支路电流,以符合pm3与nm4的偏置要求;pm1、pm2和nm5的相关电路连接结构使pm3和nm4被偏置工作于亚阈值区;

4.根据权利要求2所述的一种温度感应转换器,其特征在于,转换放大电路包括偏置功能电路和传输功能电路;偏置功能电路连接传输功能电路,为传输功能电路的各相关支路提供偏置电流;传输功能电路基于其电路结构,在不受温度变化及电源电压抖动干扰的情况下,将外部输入电压转换为电流并放大。

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【专利技术属性】
技术研发人员:王晔马斋爱拜
申请(专利权)人:许昌学院
类型:发明
国别省市:

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