[发明专利]自适应调节温度转换速率的电路有效

专利信息
申请号: 201911156866.0 申请日: 2019-11-22
公开(公告)号: CN111045888B 公开(公告)日: 2023-07-21
发明(设计)人: 张伟 申请(专利权)人: 上海申矽凌微电子科技有限公司
主分类号: G06F11/30 分类号: G06F11/30;G06F1/20
代理公司: 上海段和段律师事务所 31334 代理人: 李佳俊;郭国中
地址: 201108 上海市闵*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 自适应 调节 温度 转换 速率 电路
【权利要求书】:

1.一种自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,包括:

多级阈值产生电路:根据温度上限寄存器的值TH_Limit_reg、温度下限寄存器的值TL_Limit_reg和间隔寄存器的值Interval_reg,产生三种阈值;

温度阈值比较电路:获取所述多级阈值产生电路产生的阈值,根据方向寄存器的值Direct_reg,以及温度传感器采集到的温度TEMP更新软件配置CR_reg;

温度转换速率控制电路:根据软件配置CR_reg输出温度转换启动信号TSTART;

所述多级阈值产生电路产生的阈值包括:

三种阈值:

第一阈值上限:;

第二阈值上限:;

第三阈值上限:;

第一阈值下限:;

第二阈值下限:;

第三阈值下限:;

所述温度阈值比较电路包括:

当方向寄存器的值Direct_reg为1时,关注温度传感器的温度TEMP和TH_Limit_reg:

在TEMP大于TH_L3时,将CR_reg的值加数值V3并更新;

在TEMP大于TH_L2时,将CR_reg的值加数值V2并更新;

在TEMP大于TH_L1时,将CR_reg的值加数值V1并更新;

在TEMP向上超过TH_Limit_reg之后的温度下降过程中,在TEMP小于TH_L1时,将CR_reg的值减数值V1并更新;

在TEMP小于TH_L2时,将CR_reg的值减数值V2并更新;

在TEMP小于TH_L3时,将CR_reg的值减数值V3并更新。

2.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,所述温度阈值比较电路包括:

当方向寄存器的值Direct_reg为0时,关注温度传感器的温度TEMP和TL_Limit_reg:

在TEMP小于TL_L3时,将CR_reg的值加数值V3并更新;

在TEMP小于TL_L2时,将CR_reg的值加数值V2并更新;

在TEMP小于TL_L1时,将CR_reg的加数值V1并更新;

在TEMP向下超过TL_Limit_reg之后的温度上升过程中,在TEMP大于TL_L1时,将CR_reg的值减数值V1并更新;

在TEMP于大于TL_L2时,将CR_reg的值减数值V2并更新;

在TEMP大于TL_L3时,将CR_reg的值减数值V3并更新。

3.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,所述温度转换速率控制电路包括计时累加寄存器;

根据对CR_reg的译码结果TSlot,当TSlot与计时累加寄存器的值Tcnt_reg相同时,触发一次温度转换启动信号TSTART,同时将Tcnt_reg清除。

4.根据权利要求3所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,译码结果TSlot是CR_reg所对应的温度转换周期时间与时钟CLK的周期时间的比值。

5.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,还包括数字序列控制电路,所述数字序列控制电路接收所述温度转换启动信号TSTART后发出温度控制信号至温度传感器的模数转换模块,驱动所述模数转换模块工作并输出TEMP,输出的TEMP经过数字滤波电路后输入所述温度阈值比较电路。

6.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,还包括数字接口电路,所述数字接口电路用于读取和配置:TH_Limit_reg、TL_Limit_reg、Interval_reg、Direct_reg和CR_reg的值。

7.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,所述温度阈值比较电路还包括:在TEMP低于阈值的下限时发出低温报警信息,在TEMP高于阈值的上限时发出高温报警信息。

8.根据权利要求1所述的自适应调节温度转换速率的电路,其特征在于,所述温度转换速率控制电路根据软件配置CR_reg判断温度转换的间隔;

当CR_reg被更新成4’b0000时,相连两次温度转换的时间为16s;当CR_reg被更新成4’b0001,相连两次温度转换的时间为8s;当CR_reg被更新成4’b0010,相连两次温度转换的时间为4s;当CR_reg被更新成4’b0011,相连两次温度转换的时间为2s;当CR_reg被更新成4’b0100,相连两次温度转换的时间为1s;当CR_reg被更新成4’b0101,相连两次温度转换的时间为500ms;当CR_reg被更新成4’b0110,相连两次温度转换的时间为250ms;当CR_reg被更新成4’b0111,相连两次温度转换的时间为125ms;当CR_reg被更新成4’b1000,相连两次温度转换的时间为62.5ms;当CR_reg被更新成4’b1001,相连两次温度转换的时间为31.25ms;当CR_reg被更新成4’b1010至4’b1111,相连两次温度转换的时间为15.5ms。

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