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一种检测电路的制作方法

时间:2025-04-16    作者: 管理员

专利名称:一种检测电路的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种检测电路,尤其是一种手机影像模组马达整合检测电路。
背景技术:
相机镜头模组主要是通过马达作线性位移而实现对焦与变焦。随着微型相机在手机中的 应用越来越广,对马达的性能也有更高的要求。而现有的马达性能检测主要是通过激光雷达 器、控制器等仪器对其进行检测,并将检测信号传输至电脑进行分析。所需检测方法对硬件 要求高,所需软件开发周期长,使得检测电路比较复杂且成本高。

发明内容
下面将结合实施例说明一种结构简单且成本低的检测电路。
一种检测电路,其包括 一个微程序控制器, 一个第一多路开关, 一个总线以及多个检 测单元。该微程序控制器具有一个外部接口和一个输出端。该第一多路开关具有一个第一端 和一个具有多路输出的第二端,该第一端与该微程序控制器的输出端电连接。该总线具有一 个第一端和一个第二端,该总线的第一端与该第一多路开关的第二端电连接,该总线的第二 端包括多组信号接口,该第一多路开关用于控制该多组信号接口。每个检测单元包括一个数 模转换器、 一个模数转换器、 一个运算放大器以及一个第二多路开关。该数模转换器具有两 个输入端与一个输出端,该两个输入端与该总线的一组信号接口电连接。该运算放大器具有 一个同相输入端, 一个反相输入端以及一个输出端,该运算放大器的同相输入端与该数模转 换器的输出端电连接,该运算放大器的反相输入端接地。该第二多路开关具有一个输入端, 一个第一输出端以及一个第二输出端,该第二多路开关的第一输出端与该运算放大器的输出 端电连接。该模数转换器具有一个第一输入端, 一个第二输入端以及两个输出端,该模数转 换器的第一输入端与该第二多路开关的第二输出端电连接,该模数转换器的第二输入端与一 个工作电源电连接,该模数转换器的两个输出端与该数模转换器的输入端并联,被检测的马 达电连接于该模数转换器的第二输入端与该第二多路开关的输入端。
与现有技术相比,所述检测电路具有多个检测单元,通过微程序控制器的外部接口接收 一个外部信号,以控制该第一多路开关选择一组信号接口,即选择所需检测的马达。首先, 通过该第二多路开关连接该马达与该模数转换器,组成的电气回路以检测该马达的阻抗值, 并将阻抗值传输至微程序控制器。然后,通过第二多路开关连接该马达与该数模转换器以及运算放大器,组成的电气回路以驱动马达作线性位移,并将位移值传输至微程序控制器,从 而完成对马达性能的检测。该检测电路可以通过总线扩展检测单元,可对多个马达进行检测 ,且电路结构简单,成本低。


图l是本发明第一实施方式提供的检测电路的结构示意图。
具体实施例方式
请参照图l, 一种检测电路100,其包括 一个微程序控制器IO, 一个第一多路开关20, 一个总线30以及多个检测单元40。
该微程序控制器10具有一个外部接口101和一个输出端A1。该外部接口101用于与外部电 路电连接,以实现检测电路100与外部电路的数据交换,即接收外部的控制信号或传输该检 测电路100的信号至外部电路。优选的,该微程序控制器10采用芯片68013。
该第一多路开关20具有一个第一端A2以及一个具有多路输出的第二端B2。该第一端A2与 该微程序控制器10的输出端A1电连接。
该总线30具有一个第一端B1与一个第二端C1 。该第一端B1与该第一多路开关20的第二端 B2电连接,该总线30的第二端C1包括多组信号接口31,该第一多路开关20用于控制该多组信 号接口31,每组信号接口31包括一个数据接口311和一个时钟接口312。优选的,该总线30采 用同步通信l2c总线。
每个检测单元40包括一个数模转换器41, 一个模数转换器42、 一个运算放大器43以及一 个第二多路开关44。
该数模转换器41具有两个输入端D1、 D2以及一个输出端D3。该两个输入端D1、 D2与该总 线30的一组信号接口电连接31电连接。优选的,该数模转换器41采用单通道10bit数模转换器。
该运算放大器43具有一个同相输入端D4, 一个反相输入端D5以及一个输出端D6。该运算 放大器43的同相输入端D4与数模转换器41的输出端D3电连接,该反相输入端D5接地。
该第二多路开关44具有一个输入端D9, 一个第一输出端D7以及一个第二输出端D8。该第 二多路开关44的第一输出端D7与该运算放大器43的输出端D6电连接。
该模数转换器42具有一个第一输入端D10, 一个第二输入端D13以及两个输出端D14、 D15。该模数转换器42的第一输入端D10与该第二多路开关44的第二输出端D8电连接。该模数 转换器42的第二输入端D13与一个工作电源Vdd电连接。该模数转换器42的两个输出端D14、 D15与该数模转换器41的输入端D1、 D2并联。被检测的马达45电连接于该模数转换器42的第二输入端D13与该第二多路开关44的输入 端D9。
优选的,该模数转换器42采用双向电流、电压与电源监控器INA109。
接通该工作电源Vdd,从该微程序控制器41的外部接口IOI接收一个外部的控制信号,该 第一多路开关20选择一组信号接口31,并将与该组信号接口31电连接的检测单元40中该第二 多路开关44的第二输出端D8接通该模数转换器42的第一输入端D10,形成一个闭合的电气回 路。该模数转换器42将该电路的各信号转换成数值传输至该微程序控制器10,即为被检测的 马达45两端的电压值与电流值,该电压值与该电流值的比值即为该马达45的电阻值。
接通该工作电源Vdd,从该微程序控制器41的外部接口101接收一个外部的控制信号,以 使该第一多路开关20选择一组信号接口31,并将与该组信号接口31电连接的检测单元40中该 第二多路开关44的第一输出端D7接通该运算放大器43的输出端D6,形成一个闭合的电气回路 。根据工作电源Vdd与所测得的马达45电阻值,通过该微程序控制器10控制电路中的电流值 。该数模转换器41驱动该马达45作线性移动,同时,该模数转换器42将位移值传输至微程序 控制器41,从而完成对该马达45的性能检测。当然,该微程序控制器41接收到该马达45的各 项性能指标值,其可通过该外部接口101传输至外部电路。
该第一多路开关20与该多组信号接口31相对应,因而,该检测电路100可以通过总线30 扩展多个检测单元40,可对多个马达45进行检测,且电路结构简单,成本低。
需要指明的是,图H又给出了一种检测电路的电路结构示意图,但是,本领域技术人员 可以理解的是, 一种检测电路的电路图具有多种不同的形式,只要其不偏离本发明的技术效 果均可。这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。
权利要求
1.一种检测电路,其包括一个微程序控制器,其具有一个外部接口和一个输出端;一个第一多路开关,其具有一个第一端和一个具有多路输出的第二端,该第一端与该微程序控制器的输出端电连接;一个总线,其具有一个第一端和一个第二端,该总线的第一端与该第一多路开关的第二端电连接,该总线的第二端包括多组信号接口,该第一多路开关用于控制该多组信号接口;多个检测单元,每个检测单元包括一个数模转换器、一个模数转换器、一个运算放大器以及一个第二多路开关,该数模转换器具有两个输入端与一个输出端,该两个输入端与该总线的一组信号接口电连接,该运算放大器具有一个同相输入端,一个反相输入端以及一个输出端,该运算放大器的同相输入端与该数模转换器的输出端电连接,该运算放大器的反相输入端接地,该第二多路开关具有一个输入端,一个第一输出端以及一个第二输出端,该第二多路开关的第一输出端与该运算放大器的输出端电连接,该模数转换器具有一个第一输入端,一个第二输入端以及两个输出端,该模数转换器的第一输入端与该第二多路开关的第二输出端电连接,该模数转换器的第二输入端与一个工作电源电连接,该模数转换器的两个输出端与该数模转换器的输入端并联,被检测的马达电连接于该模数转换器的第二输入端与该第二多路开关的输入端。
2.如权利要求l所述的检测电路,其特征在于,该多组信号接口中任 意一组包括一个数据接口和一个时钟接口 。
3.如权利要求l所述的检测电路,其特征在于,该微程序控制器采用芯片68013。
4.如权利要求l所述的检测电路,其特征在于,该数模转换器采用单 通道10bit数模转换器。
5.如权利要求l所述的检测电路,其特征在于,该模数转换器采用双向电流、电压与电源监控器INA109。
6 如权利要求l所述的检测电路,其特征在于,该总线采用同步通信12C总线。
全文摘要
一种检测电路,其包括一个微程序控制器,一个第一多路开关,一个总线以及多个检测单元。该微程序控制器具有一个外部接口和一个输出端。该第一多路开关具有一个第一端和一个具有多路输出的第二端,该第一端与该微程序控制器的输出端电连接。该总线具有一个第一端和一个第二端,该总线的第一端与该第一多路开关的第二端电连接,该总线的第二端包括多组信号接口,该第一多路开关用于控制该多组信号接口。每个检测单元包括一个数模转换器、一个模数转换器、一个运算放大器以及一个第二多路开关。
文档编号G01R31/34GK101639519SQ20081030329
公开日2010年2月3日 申请日期2008年7月31日 优先权日2008年7月31日
发明者游祥杰, 黄友谦 申请人:鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司

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