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      電源偵測(cè)及校正裝置與電源偵測(cè)及校正方法

      文檔序號(hào):6295469閱讀:287來(lái)源:國(guó)知局
      電源偵測(cè)及校正裝置與電源偵測(cè)及校正方法
      【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明揭露一種電源偵測(cè)及校正裝置與電源偵測(cè)及校正方法。電源偵測(cè)及校正裝置包括偵測(cè)單元、測(cè)量芯片與微控制器。測(cè)量芯片電性連接偵測(cè)單元,微控制器電性連接測(cè)量芯片。偵測(cè)單元用以偵測(cè)一電源的一輸入電流與一輸入電壓;測(cè)量芯片用以基于輸入電流與輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一電力相關(guān)數(shù)值;微控制器用以自測(cè)量芯片讀取電力相關(guān)數(shù)值,并且根據(jù)一計(jì)算機(jī)設(shè)備傳來(lái)的一校正指令來(lái)為測(cè)量芯片進(jìn)行校正。
      【專(zhuān)利說(shuō)明】電源偵測(cè)及校正裝置與電源偵測(cè)及校正方法

      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001] 本發(fā)明是有關(guān)于電源方面的技術(shù),且特別是有關(guān)于一種電源偵測(cè)及校正的裝置與 方法。

      【背景技術(shù)】
      [0002] 近年來(lái)由于工商發(fā)達(dá)、社會(huì)進(jìn)步,相對(duì)提供的產(chǎn)品亦漸趨智能化及重視環(huán)保綠能。 因此,當(dāng)前開(kāi)發(fā)的開(kāi)關(guān)模式電源產(chǎn)品(SMPS)亦比以往更加進(jìn)步,會(huì)加上高精度的電源用量 參數(shù)回報(bào)至客戶(hù)系統(tǒng),使系統(tǒng)達(dá)至數(shù)據(jù)收集、控制、節(jié)能的目的,而得以貢獻(xiàn)社會(huì)。
      [0003] 然而,在電源行業(yè)中,單獨(dú)利用傳統(tǒng)MCU偵測(cè)和計(jì)算出的輸入?yún)?shù)讀值精度不高, 因此往往需要復(fù)雜的校正過(guò)程,所需時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致生產(chǎn)效率較低,對(duì)電源的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)造成 困擾。
      [0004] 由此可見(jiàn),上述現(xiàn)有的方式,顯然仍存在不便與缺陷,而有待加以進(jìn)一步改進(jìn)。為 了解決上述問(wèn)題,相關(guān)領(lǐng)域莫不費(fèi)盡心思來(lái)謀求解決之道,但長(zhǎng)久以來(lái)一直未見(jiàn)適用的方 式被發(fā)展完成。因此,如何能提供高精度、高效率的裝置,并且能夠容易校正的方法,實(shí)屬當(dāng) 前重要研發(fā)課題之一,亦成為當(dāng)前相關(guān)領(lǐng)域亟需改進(jìn)的目標(biāo)。


      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0005] 因此,本發(fā)明的一目的是在提供一種電源偵測(cè)及校正的裝置與電源偵測(cè)及校正方 法,以解決現(xiàn)有技術(shù)的問(wèn)題。
      [0006] 依據(jù)本發(fā)明一實(shí)施例,一種電源偵測(cè)及校正裝置包括偵測(cè)單元、測(cè)量芯片與微控 制器。測(cè)量芯片電性連接偵測(cè)單元,微控制器電性連接測(cè)量芯片。偵測(cè)單元用以偵測(cè)一電 源的一輸入電流與一輸入電壓;測(cè)量芯片用以基于輸入電流與輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一電力 相關(guān)數(shù)值;微控制器用以自測(cè)量芯片讀取電力相關(guān)數(shù)值,并且根據(jù)一計(jì)算機(jī)設(shè)備傳來(lái)的一 校正指令來(lái)為測(cè)量芯片進(jìn)行校正。
      [0007] 上述的偵測(cè)單元包括電流感測(cè)電阻器與電壓偵測(cè)電路。電流感測(cè)電阻器用以偵測(cè) 輸入電流;電壓偵測(cè)電路,用以以分壓方式來(lái)偵測(cè)輸入電壓。
      [0008] 上述的測(cè)量芯片與微控制器之間是透過(guò)一串行外圍設(shè)備接口總線(xiàn)(SPI總線(xiàn))來(lái)進(jìn) 行通訊。
      [0009] 上述的電源偵測(cè)及校正裝置還包括但不限于一組插針。該組插針,電性連接偵測(cè) 單元,用以引入輸入電流與輸入電壓及供電電源輸入。
      [0010] 上述的電源偵測(cè)及校正裝置還包括雙向通用同步/異步收發(fā)接口(USART接口)。 該雙向通用同步/異步收發(fā)接口,連接微控制器,用以接收計(jì)算機(jī)設(shè)備所傳送的校正指令, 并將校正后的電力相關(guān)數(shù)值數(shù)據(jù)發(fā)送給計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。
      [0011] 上述的電源偵測(cè)及校正裝置還包括光耦合器與單向通用同步/異步收發(fā)接口。光 耦合器連接微控制器;單向通用同步/異步收發(fā)接口,透過(guò)光耦合器耦接微控制器,且用以 連接一接收模塊。
      [0012] 上述的電力相關(guān)數(shù)值包括但不限于電壓值、電流值與功率值。
      [0013] 依據(jù)本發(fā)明另一實(shí)施例,一種電源偵測(cè)及校正方法,包括:(a)偵測(cè)一電源的一輸 入電流與一輸入電壓;(b)利用一微控制器去判斷一計(jì)算機(jī)設(shè)備是否傳來(lái)一校正指令;(c) 當(dāng)微控制器收到校正指令時(shí),由微控制器使一測(cè)量芯片進(jìn)行參數(shù)校正;(d)當(dāng)微控制器未 收到校正指令時(shí),利用微控制器令測(cè)量芯片以基于輸入電流與輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一電力 相關(guān)數(shù)值,并且利用微控制器去讀取電力相關(guān)數(shù)值。
      [0014] 步驟(c)包括利用微控制器執(zhí)行下列步驟:發(fā)送一電流校正指令與一電壓校正指 令給測(cè)量芯片,令測(cè)量芯片基于特定的輸入條件去作校正;等待測(cè)量芯片完成校正后,自測(cè) 量芯片讀取一電流增益值與一電壓增益值;儲(chǔ)存電流增益值與電壓增益值,并據(jù)以重置測(cè) 量芯片。
      [0015] 步驟(d)包括利用微控制器執(zhí)行下列步驟:將電流增益值與電壓增益值發(fā)送給測(cè) 量芯片,進(jìn)而要求測(cè)量芯片通過(guò)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)計(jì)算出該電力相關(guān)數(shù)值;當(dāng)測(cè)量芯 片計(jì)算完畢后,微控制器讀取電力相關(guān)數(shù)值;并將電力相關(guān)數(shù)值經(jīng)數(shù)值范圍轉(zhuǎn)換后,所產(chǎn)生 的數(shù)據(jù)傳送給計(jì)算機(jī)設(shè)備或一接收模塊。
      [0016] 上述的電源偵測(cè)及校正方法還包括利用計(jì)算機(jī)設(shè)備執(zhí)行下列步驟:調(diào)整相關(guān)設(shè)備 到特定的輸入條件;確定測(cè)量模塊是處于穩(wěn)定的輸入狀態(tài);發(fā)送校正指令給微控制器;等 待微控制器通知校正是否完成;當(dāng)校正已完成時(shí),發(fā)送一停止校正指令給微控制器,使微控 制器離開(kāi)校正狀態(tài);從微控制器接收電力相關(guān)數(shù)值數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證;確認(rèn)校正后相關(guān)數(shù)值數(shù) 據(jù)是符合規(guī)格;否則重新發(fā)送另一校正指令給微控制器進(jìn)行重新校正。
      [0017] 上述的電力相關(guān)數(shù)值包括電壓值、電流值與功率值。
      [0018] 綜上所述,本發(fā)明的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比具有明顯的優(yōu)點(diǎn)和有益效果。通過(guò) 上述技術(shù)方案,可達(dá)到相當(dāng)?shù)募夹g(shù)進(jìn)步,并具有產(chǎn)業(yè)上的廣泛利用價(jià)值,其至少具有下列優(yōu) 占 ·
      [0019] 1.本發(fā)明具有較高的精準(zhǔn)度,直接從輸入近端采集數(shù)據(jù),更能準(zhǔn)確的反應(yīng)真實(shí)用 電狀況;以及
      [0020] 2.本發(fā)明使用的單點(diǎn)數(shù)據(jù)采集比傳統(tǒng)的多點(diǎn)采集更簡(jiǎn)單易調(diào),數(shù)據(jù)線(xiàn)性度更高。
      [0021] 以下將以實(shí)施方式對(duì)上述的說(shuō)明作詳細(xì)的描述,并對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案提供更進(jìn) 一步的解釋。

      【專(zhuān)利附圖】

      【附圖說(shuō)明】
      [0022] 為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征、優(yōu)點(diǎn)與實(shí)施例能更明顯易懂,所附附圖的說(shuō) 明如下:
      [0023] 圖1是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種電源偵測(cè)及校正裝置的方塊圖;
      [0024] 圖2是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種電源供應(yīng)器電磁干擾濾波電路的電路圖;以及
      [0025] 圖3是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種測(cè)量模塊電源偵測(cè)及校正裝置的電路架構(gòu)圖;
      [0026] 圖4是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種電源偵測(cè)及校正方法利用微控制器執(zhí)行的流 程圖;以及
      [0027] 圖5是依照本發(fā)明另一實(shí)施例的一種電源偵測(cè)及校正方法利用計(jì)算機(jī)設(shè)備執(zhí)行 的流程圖。

      【具體實(shí)施方式】
      [0028] 為了使本發(fā)明的敘述更加詳盡與完備,可參照所附的附圖及以下所述各種實(shí)施 例,附圖中相同的號(hào)碼代表相同或相似的元件。另一方面,眾所周知的元件與步驟并未描述 于實(shí)施例中,以避免對(duì)本發(fā)明造成不必要的限制。
      [0029] 本發(fā)明的技術(shù)方案是一種電源偵測(cè)及校正裝置,其可應(yīng)用于電源供應(yīng)器的輸入?yún)?數(shù)偵測(cè)、計(jì)算及精度校正,以提高輸入?yún)?shù)讀值的精度以滿(mǎn)足客戶(hù)系統(tǒng)的需求,或是廣泛地 運(yùn)用在相關(guān)的技術(shù)環(huán)節(jié)。以下將搭配圖1?圖3來(lái)說(shuō)明此裝置的【具體實(shí)施方式】。
      [0030] 圖1是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種電源偵測(cè)及校正裝置100的方塊圖。如圖1 所示,電源偵測(cè)及校正裝置100包括偵測(cè)單元110、測(cè)量芯片(Meter IC) 120與微控制器 (Micro Control Unit, MCU) 130。在架構(gòu)上,偵測(cè)單元110電性連接外部電源140,測(cè)量芯 片120電性連接偵測(cè)單元110,而且微控制器電性連接測(cè)量芯片。該外部電源140可為一交 流(AC)電源或是供電網(wǎng)路(power grid)。
      [0031] 于使用時(shí),偵測(cè)單元110偵測(cè)外部電源140的電流與電壓。由于輸入電流電壓的 偵測(cè)點(diǎn)均選擇在輸入的近端,能采集到最接近真實(shí)的輸入條件,從而獲得更高的精度。
      [0032] 再者,采用測(cè)量芯片120進(jìn)行電流電壓的接收和計(jì)算,以基于輸入電流與輸入電 壓來(lái)計(jì)算至少一電力相關(guān)數(shù)值(例如:電壓值、電流值與功率值),借此速度更快,且免除傳 統(tǒng)微控制器的數(shù)據(jù)處理的負(fù)載,并且節(jié)省微控制器資源,并可提高數(shù)據(jù)回報(bào)速度達(dá)4個(gè)AC Cycle/次,以滿(mǎn)足客戶(hù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的要求。
      [0033] 微控制器130用來(lái)驅(qū)動(dòng)測(cè)量芯片120,可按照不同需求編程,實(shí)現(xiàn)靈活控制。于本 實(shí)施例中,微控制器130使用來(lái)自測(cè)量芯片讀取電力相關(guān)數(shù)值,并且根據(jù)計(jì)算機(jī)設(shè)備150傳 送的校正指令,對(duì)于測(cè)量芯片120進(jìn)行校正。
      [0034] 測(cè)量芯片120與微控制器130之間是透過(guò)一串行外圍設(shè)備接口總線(xiàn)(SPI總線(xiàn))160 進(jìn)行通訊,以實(shí)現(xiàn)較快的傳輸速度。另外,測(cè)量芯片120與微控制器130之間亦有控制接腳 (control pin) 162 連接。
      [0035] 偵測(cè)單元110包括電流感測(cè)電阻器111與電壓偵測(cè)電路112,連接外部電源140的 輸入端。于圖1中,使用N極作為參考地,方便電壓偵測(cè)電路112以分壓方式來(lái)偵測(cè)輸入電 壓,而電流感測(cè)電阻器111偵測(cè)輸入電流,以保線(xiàn)性及降低成本。
      [0036] 測(cè)量芯片120與微控制器130可設(shè)置在印刷電路板上以組成一測(cè)量卡170,但不局 限于此。借此制造成一個(gè)獨(dú)立測(cè)量模塊,以配合高精度輸入?yún)?shù)的要求或要有高速度回報(bào) 數(shù)據(jù)時(shí),我們便可即時(shí)加入此測(cè)量模塊,以減少開(kāi)發(fā)上的變動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn),并可減省每機(jī)種獨(dú)立 開(kāi)發(fā)的資源。
      [0037] 電源偵測(cè)及校正裝置100包括一組插針CN5,通過(guò)插針CN5與電源供應(yīng)器主板連 接,引入偵測(cè)電壓和電流,同時(shí)引入內(nèi)部電源T900,以提供電源供測(cè)量芯片120與微控制器 130使用。。具體而言,如圖1所示,該測(cè)量模塊的插針CN5電性連接偵測(cè)單元110及內(nèi)部電 源 T900。
      [0038] 電源偵測(cè)及校正裝置100包括雙向通用同步/異步收發(fā)接口(USART接口)CN303。 在結(jié)構(gòu)上,雙向通用同步/異步收發(fā)接口 CN303連接微控制器130,能方便的與計(jì)算機(jī)設(shè)備 150通訊以進(jìn)行軟件編程和校正。如圖1所示,雙向通用同步/異步收發(fā)接口 CN303是以電 壓5伏特及CMOS電壓方式進(jìn)行通訊。于使用時(shí),雙向通用同步/異步收發(fā)接口 CN303可將 電力相關(guān)數(shù)值轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)后發(fā)送給計(jì)算機(jī)設(shè)備150,并接收計(jì)算機(jī)設(shè)備150所傳來(lái)的校正 指令。
      [0039] 電源偵測(cè)及校正裝置100可包括光耦合器180與單向通用同步/異步收發(fā)接口 CN300。光耦合器180連接微控制器120 ;單向通用同步/異步收發(fā)接口 CN300透過(guò)光耦合 器180耦接微控制器120,且用以連接接收模塊190,如圖1所示,接收模塊190可為電源裝 置的其他部分。通過(guò)單向通用同步/異步收發(fā)接口 CN300使用光耦合器180作隔離,并且以 集極開(kāi)路/短路方式進(jìn)行傳送數(shù)據(jù),以方便與電源供應(yīng)器內(nèi)的其他模塊連接回報(bào)電量值。
      [0040] 圖2是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種電磁干擾濾波電路200的電路圖。如圖2所 示,電磁干擾濾波電路200包括電磁干擾濾波器210、放電電路220與濾波電路230。外部 電源140 (如圖1所示)電性連接電磁干擾濾波器210,電磁干擾濾波器210電性連接放電 電路220,放電電路220電性連接濾波電路230,濾波電路230電性連接負(fù)載240,借此架構(gòu) 以減低內(nèi)部雜訊,避免干擾外部電源140。
      [0041] 圖3是依照本發(fā)明一實(shí)施例的一種測(cè)量模塊電源偵測(cè)及校正裝置的電路架構(gòu)圖。 如圖3所示,轉(zhuǎn)換電路300連接上述電磁干擾濾波電路200對(duì)應(yīng)的內(nèi)部電源T900的腳位, 用以將交直流電轉(zhuǎn)換成直流電(例如:5V)提供電源供測(cè)量芯片120與微控制器130使用。
      [0042] 測(cè)量模塊插針CN5連接電磁干擾濾波電路200對(duì)應(yīng)的腳位,單向通用同步/異步 收發(fā)接口 CN300由腳位RXD_PRI連到光耦合器180。接口 CN302連接微控制器130,用以接 收外部對(duì)微控制器130寫(xiě)入或燒錄的程序或數(shù)據(jù)。雙向通用同步/異步收發(fā)接口 CN303的 腳位TX、RX用作雙向通訊。
      [0043] 于一實(shí)施例中,圖3的電阻器R3可作為上述的電流感測(cè)電阻器111,電阻器R22、 R4、R5、R26所構(gòu)成的分壓電路可作為上述的電壓偵測(cè)電路112,熟悉此項(xiàng)技藝者應(yīng)視當(dāng)時(shí) 需要彈性選擇。
      [0044] 本發(fā)明的技術(shù)方案是一種電源偵測(cè)及校正方法,其校正過(guò)程簡(jiǎn)單,基于模塊線(xiàn)性 度高的原故,不需要切換不同的電壓輸入條件,不需要切換不同的負(fù)載條件,只需要輸入一 組電壓及負(fù)載條件即可實(shí)現(xiàn)全部校正,以減低誤調(diào)率及提高生產(chǎn)率。另外,可按電源供應(yīng)器 的輸出功率范圍來(lái)選取最適合的校正點(diǎn),以獲取更高的精度讀值。而且,校正方式靈活,可 以使用交流(AC)負(fù)載對(duì)單體測(cè)量模塊(Meter Card)直接校正,也可以將測(cè)量模塊插入電 源供應(yīng)器的主板中以整機(jī)方式,使用直流(DC)負(fù)載進(jìn)行校正。這樣可以因應(yīng)生產(chǎn)線(xiàn)不同的 作業(yè)模式,作單板校正或整機(jī)校正。
      [0045] 本發(fā)明的電源偵測(cè)及校正方法包括:(a)偵測(cè)一電源的一輸入電流與一輸入電 壓;(b)利用一微控制器去判斷一計(jì)算機(jī)設(shè)備是否傳來(lái)一校正指令;(C)當(dāng)微控制器收到校 正指令時(shí),由微控制器控制一測(cè)量芯片進(jìn)行參數(shù)校正;(d)當(dāng)微控制器未收到校正指令時(shí), 利用微控制器令測(cè)量芯片以基于輸入電流與輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一電力相關(guān)數(shù)值,并且利 用微控制器去讀取電力相關(guān)數(shù)值,例如電壓值、電流值、功率值、交流電頻率與功率因數(shù)值 (power factor)〇
      [0046] 對(duì)于上述利用微控制器執(zhí)行的流程作更具體闡述,請(qǐng)參照?qǐng)D4。圖4是依照本發(fā) 明一實(shí)施例的一種電源偵測(cè)及校正方法400的流程圖。如圖4所示,電源偵測(cè)及校正方法 400包括利用微控制器執(zhí)行下列步驟S410?S455。
      [0047] 于步驟S410,初始化微控制器。于步驟S420,初始化或重新設(shè)定測(cè)量芯片。于步 驟S430,判斷計(jì)算機(jī)設(shè)備是否傳來(lái)校正指令。當(dāng)微控制器收到校正指令時(shí),于步驟S441,發(fā) 送一電流校正指令與一電壓校正指令給測(cè)量芯片,進(jìn)而于步驟S442,基于特定的輸入條件, 校正測(cè)量芯片。接著,于步驟S443,等待測(cè)量芯片完成校正。當(dāng)測(cè)量芯片尚未校正完成時(shí), 重復(fù)步驟S443 ;反之,當(dāng)測(cè)量芯片校正完成后,于步驟S444,自測(cè)量芯片讀取一電流增益值 (I gain)與一電壓增益值(V gain)。于步驟S445,儲(chǔ)存電流增益值與電壓增益值,電源偵 測(cè)及校正方法400的流程回到步驟S420,據(jù)以重新設(shè)定測(cè)量芯片。
      [0048] 另一方面,當(dāng)微控制器未收到校正指令時(shí),于步驟S451,將電流增益值(I gain)與 電壓增益值(V gain)傳送給測(cè)量芯片,進(jìn)而于步驟S452,要求測(cè)量芯片通過(guò)內(nèi)部的模擬數(shù) 字轉(zhuǎn)換器(AD converter)以計(jì)算出電力相關(guān)數(shù)值(電流值I、電壓值V與功率值P);接著, 于步驟S453,當(dāng)測(cè)量芯片計(jì)算完畢后,微控制器會(huì)讀取電力相關(guān)數(shù)值(電流值I、電壓值V與 功率值P);于步驟S454,將電力相關(guān)數(shù)值(電流值I、電壓值V與功率值P)經(jīng)數(shù)值范圍轉(zhuǎn)換 后產(chǎn)生實(shí)際數(shù)值。例如

      【權(quán)利要求】
      1. 一種電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,包括: 一偵測(cè)單元,用W偵測(cè)一電源的一輸入電流與一輸入電壓; 一測(cè)量芯片,電性連接該偵測(cè)單元,用W基于該輸入電流與該輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一 電力相關(guān)數(shù)值;W及 一微控制器,電性連接該測(cè)量芯片,用W讀取該測(cè)量芯片的電力相關(guān)數(shù)值,并且根據(jù)一 計(jì)算機(jī)設(shè)備傳送的一校正指令,W校正該測(cè)量芯片。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,該偵測(cè)單元包括: 一電流感測(cè)電阻器,用W偵測(cè)該輸入電流;W及 一電壓偵測(cè)電路,用W W分壓方式來(lái)偵測(cè)該輸入電壓。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,該測(cè)量芯片與微控制器 之間是透過(guò)一串行外圍設(shè)備接口總線(xiàn)來(lái)進(jìn)行通訊。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,還包括:一組插針,電性 連接該偵測(cè)單元,用W引入該輸入電流與該輸入電壓及供電電源。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,還包括: 一雙向通用同步/異步收發(fā)接口,連接該微控制器,用W接收計(jì)算機(jī)設(shè)備所傳送的校 正指令,并將校正后的電力相關(guān)數(shù)值數(shù)據(jù)發(fā)送給計(jì)算機(jī)設(shè)備。
      6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,還包括: 一光禪合器,連接該微控制器;W及 一單向通用同步/異步收發(fā)接口,透過(guò)該光禪合器禪接該微控制器,且用W連接一接 收模塊。
      7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源偵測(cè)及校正裝置,其特征在于,該電力相關(guān)數(shù)值包括電 壓值、電流值、功率值、交流電頻率與功率因數(shù)值。
      8. -種電源偵測(cè)及校正方法,其特征在于,包括: (a) 偵測(cè)一電源的一輸入電流與一輸入電壓; (b) 利用一微控制器判斷一計(jì)算機(jī)設(shè)備是否傳送一校正指令; (C)當(dāng)該微控制器收到該校正指令時(shí),由該微控制器對(duì)于一測(cè)量芯片進(jìn)行參數(shù)校正;W 及 (d)當(dāng)該微控制器未收到該校正指令時(shí),利用微控制器使得該測(cè)量芯片,基于該輸入電 流與該輸入電壓來(lái)計(jì)算至少一電力相關(guān)數(shù)值,并且利用該微控制器讀取該電力相關(guān)數(shù)值。
      9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的電源偵測(cè)及校正方法,其特征在于,步驟(C)進(jìn)一步包括利用 該微控制器執(zhí)行下列步驟: 發(fā)送一電流校正指令與一電壓校正指令給該測(cè)量芯片,令該測(cè)量芯片基于特定的輸入 條件去作校正; 等待該測(cè)量芯片完成校正; 自該測(cè)量芯片讀取一電流增益值與一電壓增益值;W及 儲(chǔ)存該電流增益值與該電壓增益值,并據(jù)W重新設(shè)定該測(cè)量芯片。
      10. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的電源偵測(cè)及校正方法,其特征在于,步驟(d)進(jìn)一步包括利 用該微控制器執(zhí)行下列步驟: 將該電流增益值與該電壓增益值傳送給該測(cè)量芯片,進(jìn)而要求該測(cè)量芯片通過(guò)一模擬 數(shù)字轉(zhuǎn)換器w計(jì)算出該電力相關(guān)數(shù)值; 當(dāng)該測(cè)量芯片計(jì)算完畢后,微控制器會(huì)讀取該電力相關(guān)數(shù)值;W及 將該電力相關(guān)數(shù)值經(jīng)數(shù)值范圍轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生實(shí)際讀值,并且傳送該實(shí)際讀值給該計(jì)算機(jī) 設(shè)備或一接收模塊。
      11. 一種電源偵測(cè)及校正方法,其特征在于,包括利用該計(jì)算機(jī)設(shè)備執(zhí)行下列步驟: 調(diào)整相關(guān)設(shè)備到特定的輸入條件; 確定測(cè)量模塊是處于穩(wěn)定的輸入狀態(tài); 發(fā)送該校正指令給該微控制器; 等待該微控制器通知校正是否完成; 當(dāng)該校正已完成時(shí),傳送一停止校正指令給微控制器,使該微控制器離開(kāi)校正狀態(tài); 從微控制器接收該電力相關(guān)數(shù)值數(shù)據(jù);W及 確認(rèn)校正后相關(guān)數(shù)值數(shù)據(jù)是符合規(guī)格,否則重新發(fā)送另一校正指令給該微控制器進(jìn)行 重新校正。
      12. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的電源偵測(cè)及校正方法,其特征在于,該電力相關(guān)數(shù)值包括電 壓值、電流值、功率值、交流電頻率與功率因數(shù)值。
      【文檔編號(hào)】G05F1/10GK104345757SQ201310320423
      【公開(kāi)日】2015年2月11日 申請(qǐng)日期:2013年7月26日 優(yōu)先權(quán)日:2013年7月26日
      【發(fā)明者】沈偉雄, 雷玉濤 申請(qǐng)人:臺(tái)達(dá)電子電源(東莞)有限公司
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