虽然并行比较型ADC转换器具有延时的问题,但本文对信号实时性要求不高,在保证高采样率的条件下,选用双通道采样并行比较型ADC能够较好地满足本文需求。为了保证检测电路能够按照预定的设计完成对应功能的检测,需要进行控制逻辑电路的设计。控制电路的主要是通过电路中的继电器控制信号通道的转换,使信号经过相应的处理后进行采集。面对本文中高频信号的采集需求,与传统的单片机相比,FPGA拥有灵活、快速、并行性等特点,并且FPGA的IO资源丰富,更加适合作为逻辑控制电路的选择。根据待测参数特征,将待测信号主要分为两种,缓变信号和瞬态信号.电池包电流传感器
电容分压器的组成与电阻分压器相似,内部均由电容组成,结构简单易懂,分压是通过电容,采集经电容分压后的电压值,依据电容分压的分压比例反推出被测电压。电容分压器有两种形式,一种是高压臂采用多高压电容叠加而成,也叫做分布式电容,另一种的高压臂则**只有一个电容,被称为集中式电容。分布式电容分压器通过多个脉冲电容组装一起,没有波形误差只有幅值误差,而且幅值误差可以通过校订来进行误差消除。但是在测量陡波电压时,由于电容分压器内部的电容相对于其他分压器要大很多,所以响应时间也差很多。对于陡波的测量,电容分压器的效果并不是很好。温州闭环电流传感器厂家现货再生利用占比和市场规模将反超梯次利用场景,成为未来中国动力电池回收的主流方式。
整个针对开关电源的检测系统中,由于开关电源的输入输出电压信号的范围不定,从低电压的100mV到高电压的100V量程电压值差别巨大,为了保证检测系统的硬件电路能够保证更精确的覆盖所有检测电压的量程,检测电路中设计有切换模块,依据采集到的电压信号大小进行采集信号电路的选择切换。因此,针对不同的电流电压信号对应也有不同的采集通道,分别为100mV、10V、100V的采集接口,相应的电流采集通道也有100mA、1A与10A三种。所有的采集通道是通过线缆连接在模拟工作平台中的开关电源扩展引脚上。
关于检测电路自身的产生的噪声,主要是来源于电路中的元器件,由于复杂的元器件集成在一块电路板上,相互之间会耦合出各种形式的电路结构。元器件中同时还会有大量的电子的运动,这些都将带来一些不可掌控的电噪声,包括像散粒噪声、热噪声以及1噪声,在集成电路芯片中这些噪声都是无法避免的,大多也无法消除。热噪声是由于器件中的电子的随机热运动而产生的噪声,噪声的大小与频率无关,与温度有关。热噪声主要的相关元件是电阻以及具有电阻性质的元件,随着电子的热运动在电阻两端产生电荷堆积而形成的噪声电压。电子的无规则运动会在电阻内部形成随机起伏幅度、时间和方向的微小电流,平均为零。负载调整率是体现电源输出是否合格的一个重要参数。
阻容分压器兼具电阻分压器的低频性能和电容分压器的高频性能,具有良好的普适性,缺点是电阻与电容组成的网络测试复杂困难。运放衰减电路中反馈电阻如果设计过大,会使得失调电压变高,系统噪声增大。同样,较大的反馈电阻再加上运算放大器的杂散电容,会带来额外的附加相移,减小放大器的相位裕度,**终影响运算放大器衰减的稳定性。因此,运放衰减电路需要使用稳定性好,阻值精确度高的电阻。通过对上面的分析可以得到,分压电路包括有有源衰减电路和无源分压电路,采用有源衰减电路就是借助集成运放来对信号做衰减运算,运放需要借助外部分电源进行供电来保障工作的稳定,输入电压受限于运放电源电压,信号的输入幅度受限。像电阻分压、电容分压器、阻容分压器这样的无源分压电路,只要保证电阻的功率不超过额定功耗,对电压的输入范围就没有额外的限制,具有较高的适应性,并且阻容分压器相对于另外两种分压方式频率特性好,适用范围宽。实时的滤波处理等BlockRAM可以设置FIFO模块进行工作。镇江光伏逆变器电流传感器供应商
所以设计一个测量准确、稳定可靠的硬件电路和交互控制功能好的操作软件是一个检测系统的必然要求。电池包电流传感器
在测量领域中,针对电压信号常用的方法有模拟式测量方法和数字化测量方法,模拟测量是指将采集到的电压信号转换成以刻度为基准的表盘模拟量指针来便是测量结果,数字化测量则是将采集的信号通过模数转换模块把模拟量信号转换为数字量信号,以一种更为直观的方式展现出来,并且信号被转换为数字量更易于对信号数据的后续处理,进行数据的保存和传递。电压的数字化测量也是一种使用比较***的测量方式。采用数字化测量的方式就需要对采集到的原始信号做一定的处理,来保证信号检测的准确性。如图2-3所示,信号采集模块从电源获取输入信号,需要经过信号的放大或衰减进行调理到满足ADC数模转换模块的规定输入大小,ADC转换器就可以将输入的采集信号转化成二进制数据,也就是数字量信号,数字量信号接着由ADC转换器送入数据处理芯片,进行下一步的处理,**终上传到上位机显示测量结果。电池包电流传感器