一种微瓦级微电容测量方法及电路

    公开(公告)号:CN113295930A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110598506.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微瓦级微电容测量方法及电路,电路包括电容转换电路、寄生消除电路、逻辑控制电路及量化电路;电容转换电路用于分别对待测电容、参考电容进行不断充放电,产生周期信号,通过环形振荡器将待测电容与参考电容转换成周期信号T1和T2;周期信号T1被2n倍分频后产生使能信号,使能信号用于在量化电路内部作为计数器的控制信号,同时作为逻辑控制电路的输入信号;寄生消除电路,用于连接待测电容和电容转换电路,通过切换开关对待测电容及寄生电容进行多次不同分组测量,通过差分方式消除寄生电容对测量结果的影响。本发明功耗低、集成度高,同时能够有效消减寄生电容对测量结果的影响,提高了测量准确性,量化结果处理简单。

    一种微瓦级微电容测量方法及电路

    公开(公告)号:CN113295930B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110598506.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微瓦级微电容测量方法及电路,电路包括电容转换电路、寄生消除电路、逻辑控制电路及量化电路;电容转换电路用于分别对待测电容、参考电容进行不断充放电,产生周期信号,通过环形振荡器将待测电容与参考电容转换成周期信号T1和T2;周期信号T1被2n倍分频后产生使能信号,使能信号用于在量化电路内部作为计数器的控制信号,同时作为逻辑控制电路的输入信号;寄生消除电路,用于连接待测电容和电容转换电路,通过切换开关对待测电容及寄生电容进行多次不同分组测量,通过差分方式消除寄生电容对测量结果的影响。本发明功耗低、集成度高,同时能够有效消减寄生电容对测量结果的影响,提高了测量准确性,量化结果处理简单。

    一种量程自适应的高精度电容检测方法及检测电路

    公开(公告)号:CN113341232A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110598932.0

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种量程自适应的高精度电容检测方法及检测电路,检测电路包括:电容检测电路,用于通过基准电流源在一定电压范围内的恒流特性产生与待测电容的电容值相关的电压信号;控制电路,用于产生时钟信号,通过时钟信号的分频结果控制待测电容周期性充放电,将电容检测电路输出的电压信号转变为电平信号,为量化电路提供开始量化和结束量化信号;量程检测电路,用于检测控制电路输出的信号和分频结果,调整分频器的分频比,增加电路的量程以完成待测电容的测量;量化电路,用于基于时间域进行电容量化并输出量化结果。本发明具有全集成、高精度、高线性度的特点,同时兼顾了电容量化电路测量量程与测量精度。

    一种量程自适应的高精度电容检测方法及检测电路

    公开(公告)号:CN113341232B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110598932.0

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种量程自适应的高精度电容检测方法及检测电路,检测电路包括:电容检测电路,用于通过基准电流源在一定电压范围内的恒流特性产生与待测电容的电容值相关的电压信号;控制电路,用于产生时钟信号,通过时钟信号的分频结果控制待测电容周期性充放电,将电容检测电路输出的电压信号转变为电平信号,为量化电路提供开始量化和结束量化信号;量程检测电路,用于检测控制电路输出的信号和分频结果,调整分频器的分频比,增加电路的量程以完成待测电容的测量;量化电路,用于基于时间域进行电容量化并输出量化结果。本发明具有全集成、高精度、高线性度的特点,同时兼顾了电容量化电路测量量程与测量精度。

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