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动态大范围电压实时测量系统及方法

2026-08-25 16:40:01 219次浏览

技术特征:

1.一种动态大范围电压实时测量系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种动态大范围电压实时测量系统,其特征在于,所述通道切换自调整电路(1)包括:输入h桥电路(11)、基准电路(12)和h桥控制电路(13),

3.根据权利要求2所述的一种动态大范围电压实时测量系统,其特征在于:所述输入h桥电路(11)包括电阻r1、继电器k1、电阻r7、芯片q1、电阻r2、继电器k2和电阻r8,所述电阻r1和所述电阻r7串联构成第一采样电路,所述电阻r2和所述电阻r8串联构成第二采样电路,所述第一采样电路和所述第二采样电路并联构成总采样电路,所述总采样电路一端与待检测电压连接,所述总采样电路另一端接地,所述继电器k1的开关端设置在所述电阻r1和所述电阻r7之间,所述继电器k2的开关端设置在所述电阻r2和所述电阻r8之间,所述继电器k1的开关端远离待检测电压一端设置有第一采样点,所述继电器k2的开关端远离待检测电压一端设置有第二采样点,所述芯片q1的端口1和端口3外接有所述h桥控制电路(13)提供的高电平或低电平,所述芯片q1的端口4和端口6外接有12v电压,所述芯片q1的端口2通过所述继电器k1的线圈接地,所述芯片q1的端口5通过所述继电器k2的线圈接地。

4.根据权利要求3所述的一种动态大范围电压实时测量系统,其特征在于:所述基准电路(12)包括电阻r3、电阻r5、电阻r9、电阻r10、比较器u1a和比较器u1b,所述电阻r9和所述电阻r10串联构成第一基准值电路,所述第一基准值电路一端连接有5v电压,所述第一基准值电路另一端接地,所述电阻r9和所述电阻r10之间设置有第一基准值点,所述比较器u1b的端口6与第一基准值点连接,所述电阻r3和所述电阻r5串联构成第二基准值电路,所述第二基准值电路一端连接有5v电压,所述第二基准值电路另一端接地,所述电阻r3和所述电阻r5之间设置有第二基准值点,所述比较器u1a的端口2与第二基准值点连接,所述比较器u1a的端口3与第二采样点连接,所述比较器u1b的端口5与第一采样点连接,所述比较器u1a的端口1和所述比较器u1b的端口7分别与所述h桥控制电路(13)连接。

5.根据权利要求4所述的一种动态大范围电压实时测量系统,其特征在于:所述h桥控制电路(13)包括或门u2、比较器u3a、电阻r4和电阻r6,所述或门u2的端口1与所述比较器u1a的端口1连接,所述或门u2的端口2与所述比较器u1b的端口7连接,所述或门u2的端口4与所述比较器u3a的端口3连接,所述电阻r4和所述电阻r6串联构成第三基准值电路,所述第三基准值电路一端连接有5v电压,所述第三基准值电路另一端接地,所述比较器u3a的端口1分别与所述芯片q1的端口1、端口3和所述ad采样电路(2)的对应端口连接。

6.一种动态大范围电压实时测量方法,其特征在于:包含权1~5任一项所述的检测系统,所述方法步骤如下:

7.根据权利要求6所述的一种动态大范围电压实时测量方法,其特征在于:

8.根据权利要求6所述的一种动态大范围电压实时测量方法,其特征在于:


技术总结
本发明公开了一种动态大范围电压实时测量系统及方法,通道切换自调整电路,与待检测电压连接,将待测电压与预设的对比电压值对比自动切换对应的采样比例电路;AD采样电路,与所述通道切换自调整电路对应的采样比例电路连接,按照对应预设的采样比例进行采样,并将所述通道切换自调整电路输出的电压值实现AD转换;微处理器电路,与所述AD采样电路连接,确认当前待检测电压采样比,将所述AD采样电路输出的电压值通过运算得出待检测电压值。本发明可采集的输入电压范围大,从mV级到KV级电压均可采样,采样电压精度高,采样实时性高,适应于宽范围高电压场合。

技术研发人员:魏永清,王琼扬,杨蕾,吕禹凡,邓云龙,汤佳超
受保护的技术使用者:合肥工业大学
技术研发日:
技术公布日:2024/12/2
文档序号 : 【 40200631 】

技术研发人员:魏永清,王琼扬,杨蕾,吕禹凡,邓云龙,汤佳超
技术所有人:合肥工业大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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魏永清王琼扬杨蕾吕禹凡邓云龙汤佳超合肥工业大学
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