CN105045324A - 电压源输出控制方法及*** - Google Patents
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Abstract
一种电压源输出控制方法及***,电压源输出控制方法,接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。该方法及***可以根据指令类型和指令内容,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
Description
技术领域
本发明涉及电压源领域,尤其涉及一种电压源输出控制方法及***。
背景技术
电压源是标准的直流或交流电压发生器。与一般的稳压电源相比,电压源需有长期的输出电压准确度指标。标准电压源分为直流和交流两种。标准电压源主要用于校验模拟式和数字式直流或交流电压表。
目前,用户要想获取一组符合条件的电压,需要在硬件装置按键上逐一操作、确认下发、输出才能得到,其操作复杂。
发明内容
基于此,有必要提供一种操作简单的电压源输出控制方法及***。
一种电压源输出控制方法,包括步骤:
接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;
根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
一种电压源输出控制***,包括:
指令接收模块,用于接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;
类型内容获取模块,用于根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
属性调整模块,用于根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
上述电压源输出控制方法及***,可以根据指令类型和指令内容,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
一种电压源输出控制方法,包括步骤:
获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
根据所述控制文件,获取所述控制指令;
将所述控制指令发送至电压源。
一种电压源输出控制***,包括:
文件获取模块,用于获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
指令获取模块,用于根据所述控制文件,获取所述控制指令;
指令发送模块,用于将所述控制指令发送至电压源。
上述电压源输出控制方法及***,可以使电压源端根据控制文件中的控制指令,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
附图说明
图1为第一种实施方式的电压源输出控制方法的流程图;
图2为第二种实施方式的电压源输出控制方法的流程图;
图3为第三种实施方式的电压源输出控制方法的流程图;
图4为第一种实施方式的电压源输出控制方法的结构图;
图5为第二种实施方式的电压源输出控制方法的结构图;
图6为第三种实施方式的电压源输出控制方法的结构图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“或/和”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1所示,一种实施方式的电压源输出控制方法,在电压源端运行,包括以下步骤:
S130:接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式。
预设帧格式与控制指令的指令类型相关。指令类型可以包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种。
在本实施例中,可以同时读取多条控制指令。每条控制指令都符合预设帧格式。
控制指令所采用的关键字,采用日常生活中易用的单词,如此,方便用户编写想要的控制文件。
预设帧格式包括起始字符、类型、自定义数据及结束字符等字段。
在其中一个实施例中,几种常用类型的控制指令的预设帧格式,如表1至表4所示:
表1量程设置指令的预设帧格式
表2电压大小设置指令的预设帧格式
数据段定义 | 起始字符 | 类型 | 自定义数据 | 结束符 |
长度(字节) | 1 | 4 | 6 | 1 |
内容说明 | # | acv: | 数值加一位小数点位 | % |
表3谐波幅度、相位、次数设置指令的预设帧格式
表4电压频率设置指令的预设帧格式
数据段定义 | 起始字符 | 类型 | 自定义数据 | 结束符 |
长度(字节) | 1 | 4 | 6 | 1 |
内容说明 | # | fre: | 数值加一位小数点位 | % |
S140:根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容。
从控制指令中获取类型字段或类型字段及自定义数据字段的数据,如此,获取指令类型及指令内容。在本实施例中,通过类型字段标识指令类型;通过自定义数据字段表示指令内容。
S160:根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
根据指令类型可以确定控制指令控制调整的电压源的数据属性,根据指令内容可以确定相应的数据属性的值为调整值。
请参阅图2,在其中一个实施例中,为保证电压源端按照控制指令对电压源的输出进行控制调整,在步骤S160之后,还包括步骤:
S170:采集所述数据属性的当前值为采集值,并将所述采集值与所述调整值进行比较。
采集控制指令所控制的数据属性的当前值为采集值。采集控制指令所控制的数据属性是控制指令的指令类型所对应的数据属性。
在其中一个实施例中,采集值与调整值进行比较的结果包括,采集值与调整值相同,控制调整成功;及采集值与调整值不相同,控制调整失败。
在另一个实施例中,采集值与调整值进行比较的结果包括,采集值与调整值相差在预设范围内,控制调整成功;及采集值与调整值相差不在预设范围内,控制调整失败。
S180:根据比较的结果,发送反馈信息。
在其中一个实施例中,控制调整成功时,发送反馈信息,标识控制调整成功。而控制调整失败时,发送反馈信息,标识控制调整失败。
在另一个实施例中,调整成功时,发送反馈信息;调整失败时,不发送反馈信息。
由于控制指令在传输过程中,可能因受干扰而产生误码,在其中一个实施例中,步骤S140之后,步骤S160之前,还包括步骤:
S150:判断所述控制指令是否符合所述预设帧格式。
若符合预设帧格式,则执行步骤S160;否则,不执行步骤S160。
可以理解地,电压源为标准电压源;电压源端为标准电压源端。
上述电压源输出控制方法,接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。该方法可以根据指令类型和指令内容,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
如图3所示,一种实施方式的电压源输出控制方法,在软件控制端运行,包括以下步骤:
S210:获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件。
控制文件可以为文本文档。控制文件的文件内容是符合预设帧格式的控制指令。在本实施例中,控制文件可以包含多条控制指令。如此,可以通过一个控制文件,发送多条控制指令。控制文件可以保留,每次要执行相同的一组控制操作时,获取该控制文件。
控制指令所采用的关键字,采用日常生活中易用的单词,如此,方便用户编写想要的控制文件。
预设帧格式包括起始字符、类型、自定义数据及结束字符等字段。
预设帧格式与控制指令的指令类型相关。指令类型可以包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种。
在其中一个实施例中,几种常用类型的控制指令的预设帧格式,如表1至表4所示。
S220:根据所述控制文件,获取所述控制指令。
在本实施例中,可以通过预设帧格式的起始字符字段和结束字符字段识别控制文件中的控制指令。
S230:将所述控制指令发送至电压源。
当控制指令为多条时,可以通过并行通信的方式发送至电压源,以减少通信时长。
为了确保电压源端已按照控制文件对电压源的输出进行控制调整,在其中一个实施例中,步骤S230之后,还包括步骤:
S280:接收电压源根据任意一条所述控制指令或所述控制文件中所有所述控制指令的调整结果端发送的反馈信息。
在其中一个实施例中,控制文件中的每条控制指令都收到一条对应的反馈信息,才说明电压源端已按照控制文件对电压源的输出进行控制调整。
在另一个实施例中,当完成一个控制文件的中的所有控制指令时,接收一条反馈信息,标志完成了整个控制文件的所有控制指令。
可以理解地,电压源为标准电压源;电压源端为标准电压源端。
上述电压源输出控制方法,获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;根据所述控制文件,获取所述控制指令;将所述控制指令发送至电压源。该方法可以使电压源端根据控制文件中的控制指令,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
如图4所示,一种实施方式的电压源输出控制***,在电压源端运行,包括:
指令接收模块130,用于接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式。
预设帧格式与控制指令的指令类型相关。指令类型可以包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种。
在本实施例中,可以同时读取多条控制指令。每条控制指令都符合预设帧格式。
控制指令所采用的关键字,采用日常生活中易用的单词,如此,方便用户编写想要的控制文件。
预设帧格式包括起始字符、类型、自定义数据及结束字符等字段。
在其中一个实施例中,几种常用类型的控制指令的预设帧格式,如表1至表4所示:
表1量程设置指令的预设帧格式
表2电压大小设置指令的预设帧格式
数据段定义 | 起始字符 | 类型 | 自定义数据 | 结束符 |
长度(字节) | 1 | 4 | 6 | 1 |
内容说明 | # | acv: | 数值加一位小数点位 | % |
表3谐波幅度、相位、次数设置指令的预设帧格式
表4电压频率设置指令的预设帧格式
数据段定义 | 起始字符 | 类型 | 自定义数据 | 结束符 |
长度(字节) | 1 | 4 | 6 | 1 |
内容说明 | # | fre: | 数值加一位小数点位 | % |
类型内容获取模块140,用于根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容。
从控制指令中获取类型字段或类型字段及自定义数据字段的数据,如此,获取指令类型及指令内容。在本实施例中,通过类型字段标识指令类型;通过自定义数据字段表示指令内容。
属性调整模块160,用于根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
根据指令类型可以确定控制指令控制调整的电压源的数据属性,根据指令内容可以确定相应的数据属性的值为调整值。
请参阅图5,在其中一个实施例中,为保证电压源端按照控制指令对电压源的输出进行控制调整,还包括:
采集比较模块170,用于采集所述数据属性的当前值为采集值,并将所述采集值与所述调整值进行比较。
采集控制指令所控制的数据属性的当前值为采集值。采集控制指令所控制的数据属性是控制指令的指令类型所对应的数据属性。
在其中一个实施例中,采集值与调整值进行比较的结果包括,采集值与调整值相同,控制调整成功;及采集值与调整值不相同,控制调整失败。
在另一个实施例中,采集值与调整值进行比较的结果包括,采集值与调整值相差在预设范围内,控制调整成功;及采集值与调整值相差不在预设范围内,控制调整失败。
反馈发送模块180,用于根据比较的结果,发送反馈信息。
在其中一个实施例中,控制调整成功时,发送反馈信息,标识控制调整成功。而控制调整失败时,发送反馈信息,标识控制调整失败。
在另一个实施例中,调整成功时,发送反馈信息;调整失败时,不发送反馈信息。
由于控制指令在传输过程中,可能因受干扰而产生误码,在其中一个实施例中,还包括:
格式判断模块150,用于判断所述控制指令是否符合所述预设帧格式。
若符合预设帧格式,则执行属性调整模块160;否则,不执行属性调整模块160。
可以理解地,电压源为标准电压源;电压源端为标准电压源端。
上述电压源输出控制***,指令接收模块130接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;类型内容获取模块140根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;属性调整模块160根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。该***可以根据指令类型和指令内容,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
如图6所示,一种实施方式的电压源输出控制***,在软件控制端运行,包括:
文件获取模块210,用于获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件。
控制文件可以为文本文档。控制文件的文件内容是符合预设帧格式的控制指令。在本实施例中,控制文件可以包含多条控制指令。如此,可以通过一个控制文件,发送多条控制指令。控制文件可以保留,每次要执行相同的一组控制操作时,获取该控制文件。
控制指令所采用的关键字,采用日常生活中易用的单词,如此,方便用户编写想要的控制文件。
预设帧格式包括起始字符、类型、自定义数据及结束字符等字段。
预设帧格式与控制指令的指令类型相关。指令类型可以包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种。
在其中一个实施例中,几种常用类型的控制指令的预设帧格式,如表1至表4所示。
指令获取模块220,用于根据所述控制文件,获取所述控制指令。
在本实施例中,可以通过预设帧格式的起始字符字段和结束字符字段识别控制文件中的控制指令。
指令发送模块230,用于将所述控制指令发送至电压源。
当控制指令为多条时,可以通过并行通信的方式发送至电压源,以减少通信时长。
为了确保电压源端已按照控制文件对电压源的输出进行控制调整,在其中一个实施例中,还包括:
反馈接收模块280,用于接收电压源根据任意一条所述控制指令或所述控制文件中所有所述控制指令的调整结果端发送的反馈信息。
在其中一个实施例中,控制文件中的每条控制指令都收到一条对应的反馈信息,才说明电压源端已按照控制文件对电压源的输出进行控制调整。
在另一个实施例中,当完成一个控制文件的中的所有控制指令时,接收一条反馈信息,标志完成了整个控制文件的所有控制指令。
可以理解地,电压源为标准电压源;电压源端为标准电压源端。
上述电压源输出控制***,文件获取模块210获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;指令获取模块220根据所述控制文件,获取所述控制指令;指令发送模块230将所述控制指令发送至电压源。该***可以使电压源端根据控制文件中的控制指令,自行调整电压源的相关数据属性的值,而无需在硬件装置按键上逐一操作,其操作简单。
以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出多个变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种电压源输出控制方法,其特征在于,包括步骤:
接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;
根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
2.根据权利要求1所述的电压源输出控制方法,其特征在于,所述调整数据属性的值为调整值之后,还包括步骤:
采集所述数据属性的当前值为采集值,并将所述采集值与所述调整值进行比较;
根据比较的结果,发送反馈信息。
3.根据权利要求1所述的电压源输出控制方法,其特征在于,所述获取指令类型及指令内容的步骤之后,所述调整相应的数据属性的值为相应的调整值的步骤之前,还包括步骤:
判断所述控制指令是否符合所述预设帧格式。
4.一种电压源输出控制方法,其特征在于,包括步骤:
获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;所述控制指令的指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
根据所述控制文件,获取所述控制指令;
将所述控制指令发送至电压源。
5.根据权利要求4所述的电压源输出控制方法,其特征在于,所述将控制指令发送至电压源的步骤之后,还包括步骤:
接收电压源端根据任意一条所述控制指令或所述控制文件中所有所述控制指令的调整结果发送的反馈信息。
6.一种电压源输出控制***,其特征在于,包括:
指令接收模块,用于接收控制指令,所述控制指令符合预设帧格式;
类型内容获取模块,用于根据预设帧格式获取控制指令的指令类型及指令内容;所述指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
属性调整模块,用于根据所述指令类型和所述指令内容,调整与指令类型相应的数据属性的值为与所述指令内容相应的调整值。
7.根据权利要求6所述的电压源输出控制***,其特征在于,还包括:
采集比较模块,用于采集所述数据属性的当前值为采集值,并将所述采集值与所述调整值进行比较;
反馈发送模块,用于根据比较的结果,发送反馈信息。
8.根据权利要求6所述的电压源输出控制***,其特征在于,还包括:
格式判断模块,用于判断所述控制指令是否符合所述预设帧格式。
9.一种电压源输出控制***,其特征在于,包括:
文件获取模块,用于获取包含符合预设帧格式的控制指令的控制文件;所述控制指令的指令类型包括:量程设置,电压大小设置,谐波幅度、相位、次数设置,电压频率设置,输入输出设置,以及数据属性读取中的任意一种或几种;
指令获取模块,用于根据所述控制文件,获取所述控制指令;
指令发送模块,用于将所述控制指令发送至电压源。
10.根据权利要求9所述的电压源输出控制***,其特征在于,还包括:
反馈接收模块,用于接收电压源端根据任意一条所述控制指令或所述控制文件中所有所述控制指令的调整结果发送的反馈信息。
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- 2015-06-29 CN CN201510374509.7A patent/CN105045324B/zh active Active
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