《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 設計應用 > 基于過零點檢測方法的改進研究
基于過零點檢測方法的改進研究
2016年微型機與應用第20期
陳誠,戴爾晗,馬亞男
南京郵電大學 自動化學院,江蘇 南京 210023
摘要: 通過與傳統的過零點檢測方法作對比,設計出一種基于預測相位的二次平均法測量信號周期(簡稱預測相位積分法)的方法,通過其核心部件密勒積分器、比較器和計數器,對于每個周期信號盡可能準確地在相同相位點上開始進行積分,在標準時間內累計待測信號的脈沖個數,實現了頻率測量。該方法有較好干擾能力,結構簡單,測量精度高,成本低廉,具有較好的工程應用價值。
Abstract:
Key words :

  陳誠,戴爾晗,馬亞男

 ?。暇┼]電大學 自動化學院,江蘇 南京 210023)

       摘要:通過與傳統的過零點檢測方法作對比,設計出一種基于預測相位的二次平均法測量信號周期(簡稱預測相位積分法)的方法,通過其核心部件密勒積分器、比較器和計數器,對于每個周期信號盡可能準確地在相同相位點上開始進行積分,在標準時間內累計待測信號的脈沖個數,實現了頻率測量。該方法有較好干擾能力,結構簡單,測量精度高,成本低廉,具有較好的工程應用價值。

  關鍵詞:過零檢測;頻率測量;相位積分

  中圖分類號:TP353文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.16747720.2016.20.022

  引用格式:陳誠,戴爾晗,馬亞男. 基于過零點檢測方法的改進研究[J].微型機與應用,2016,35(20):79 81.

0引言

  現代電子測量技術[1]主要實現了提高測量速度和降低測量噪聲。隨著微電子技術的進步,測量速度已經有了明顯進步。但是由于噪聲的緣故,測量的準確度沒有得到相應的提高,特別是在時間頻率測量領域。

  在過去的幾十年里,時間測量技術得到了快速的發展。計數式頻率和時間測量原理中,通過其核心部件比較器和計時器,在已知的標準時間內累計未知的待測信號的脈沖個數,就實現了頻率測量;在未知的待測時間間隔內累計已知的標準時間脈沖個數,就實現了周期或時間間隔的測量[2-3]。盡管市場上可以買到的頻率計的標準時間脈沖間隔可以達到20 pm,在實驗室,采用遠紫外光技術實現的標準時間脈沖間隔可以達到as(1 as=10-18 s)級,但是對于信號的時間間隔或周期測量的誤差仍然很大,這是由于將被測信號經過整形后作為閘門信號引起的。

1過零檢測技術

  過零檢測是測量周期信號的頻率和周期的最常用的方法[4-5]。過零點是為了測量相位和頻率而選擇的點。當測量信號的頻率時,通常測量參考信號的多個周期數的一個或多個時間段。測量多個時間段有利于減少相位噪聲引起的誤差。相位噪聲使得過零檢測點在總的測量時間內有小的擾動,最終結果是以緩慢的測量速率為代價獲得準確的結果。

  過零檢測的作用可以理解為在交流系統中給主芯片提供一個標準,這個標準的起點是零電壓,可控硅導通角的大小就是依據這個標準。也就是說塑封電機高、中、低、微轉速都對應一個導通角,而每個導通角的導通時間是從零電壓開始計算的,導通時間不一樣,導通角度的大小就不一樣,因此電機的轉速就不一樣[6]。電路示意圖如圖1所示。

圖像 001.png

  D5、D6電壓取自變壓器次級A、B兩點,經過D5、D6全波整流,形成脈動直流波形,電阻分壓后,再經過電容濾波,濾去高頻成分,形成C點電壓波形;當C點電壓大于0.7 V時,三極管Q2導通,在三極管集電極形成低電平;當C點電壓低于0.7 V時,三極管截止,三極管集電極通過上拉電阻R4,形成高電平。這樣通過三極管的反復導通、截止,在芯片過零檢測輸出端口形成100 Hz脈沖波形,芯片通過判斷,檢測電壓的零點。

  當輸入頻率的變化反映在輸出時需要大量的加工方法來進行時間的很大延遲,通用的觸發誤差可以表示為:

  觸發誤差=QQ圖片20161227185827.png

  其中X是計數器輸入通道帶來的噪聲(在某些計數器中小于數百微伏,在某些計數器中則可達數百毫伏),en表示在計數器帶寬內待測信號源帶來的噪聲有效值,ΔV/ΔT是信號在觸發點的斜率。

  而所有的教科書和電子計數器對于單次周期測量誤差都描述為:

  ±計數誤差±觸發誤差±標準頻率誤差

  理想情況下,如果被測信號存在一個斜率無窮大的觸發點位置,則被測信號的周期測量會非常準確;但實際情況下,大多數信號并不存在這樣的觸發點,反而由于公式(1)是假定被測信號在實際的觸發點和理想的觸發點之間是一根直線的情況下推導出來的,導致觸發誤差可能會更大[7]。

2改進的過零檢測研究

  平均法用于測量領域由來已久,目前最準確的基本電參量測量方法是采用積分法實現的直流電壓測量,多周期平均測量技術也用于降低周期測量的誤差[8-9]。無論是測量周期、頻率或相位,錯誤的來源都是一樣的。當測量一個信號用于同步,快速和準確的測量是必需的。這也意味著通過頻率濾波和測量延遲可引入低頻相位失真。本文設計的目的是減少由于多次過零點(兩個以上的各時間段)引起的頻率誤差,并通過提前或延遲過零減少相位誤差[10-12]。

  本系統的結構圖如圖2,主要包括密勒積分器、過零比較器、計數器及邏輯控制、晶體振蕩器電路、顯示電路等。

圖像 002.png

  測量過程是初始化積分器,使積分輸出電壓回到零,根據計算得到的積分開始時間進行模擬積分,記錄積分開始時間,在積分器輸出電壓再次回到零時停止積分,記錄積分結束時間,由積分開始時間和積分結束時間計算電信號的零點,由一系列電信號的零點計算電信號的頻率。具體步驟如下:

 ?。?)獲取至少兩個周波過負(或者正)峰值后的過零點時間序列TZ1,TZ2,TZ3…;

 ?。?)確定用于計算第i個過零點時間的起始積分點時間 TSi,其計算公式為TSi=TZ(i-1)+T×C,其中T是根據過零點TZ(i-1),TZ(i-2),TZ(i-3),…計算得出的平均周期,C∈(0.5,1);

 ?。?)在起始積分點時間TSi前,邏輯控制電路給出控制信號使積分器接通內置開關,電容短接,輸出電壓回到零;

  (4)在起始積分點時間TSi,邏輯控制電路給出控制信號使積分器斷開內置開關S2,開始一次積分過程;

  (5)當積分器輸出電壓再次回到零時,記錄積分結束時間TEi ;

  (6)計算第i個過零點時間,在積分開始時間TSi和積分結束時間TEi之間存在一個過零點,該過零點時間表示為:QQ圖片20161227185831.png 

 ?。?)重復步驟(2)~(6),依次得到被測電信號的若干個過零點時間TZ1,TZ2,TZ3,…,TZi,TZ(i+1),TZ(i+2),…,TZn ,其中,i=1,2,…,n,n為正整數;被測電信號的周期為:Tpi=TZ(i+1)-TZ(i),被測電信號的頻率為QQ圖片20161227185834.png

  起始積分時間等同于信號的相位,該方法的核心思想是在一個盡可能準確的相位上開始進行積分。

  具體的積分過程可以參見圖3和圖4。圖3是采用傳統的過零點比較法獲取了兩個過零點后,采用本文所述方法獲取第3個過零點的示意圖。圖4是獲得第7個和第8個過零點的示意圖。

圖像 003.png

圖像 004.png

  本文的方法中使用了兩次平均的方法。第一次是對被測信號的平均(積分)。對被測信號的積分可以將起始積分時間和結束積分時間之間均值為零的噪聲濾除;起始積分時間和結束積分時間之間均值不為零的噪聲對本系統而言相當于在原始信號中疊加的直流電平,不影響周期測量的準確度。第二次是對起始積分時間和結束積分時間取平均。由于預測的積分時間Tsi(相位)和理想的積分時間之間可能存在一些偏差,導致可能會在理想的積分時間之前或者之后開始積分,但是對于任何一個從負電平到正電平或者從正電平到負電平的信號進行積分,在輸出為零的時候停止積分,其過程可以參見圖3、圖4??梢钥闯鲞^早的開始積分時間會導致積分時間延長,過晚的開始積分時間會導致積分時間縮短,因此采用了針對起始積分時間和結束積分時間取平均的方法來獲取過零點從而降低過早積分或過晚積分產生的誤差。其中第一次平均消除了噪聲峰值的影響,使得周期測量的誤差和噪聲均值相關;第二次平均消除了部分過早或過晚積分引起的誤差,這里稱之為預測誤差。預測誤差總會存在,但選擇適當的開始積分時間可以降低預測誤差。

  為了衡量系統的優劣,針對以上問題通過實驗來進行驗證,模擬噪聲環境,采用了采樣頻率為50 MHz的采樣數據來描述被測模擬信號。信號基波頻率為50 Hz,幅值為100 V;添加2、3、5、7次諧波,其幅值分別為31 V、10 V、32 V、25 V和10 V,諧波的相位隨機生成;添加幅值為10 V的隨機噪聲。

  由于在在實際系統中獲取每個周期信號的理想的相同相位點并開始積分實現難度較大,而在此仿真系統中,可以在一個數字模擬環境下直接獲取基波的相位,然而起始積分點和結束積分點的電平的絕對值的差值較大會引起測量結果不準確的,因此接下來的工作就需要大量的數據去驗證這樣的方法,保守估計在采用優化數據時,推測相位積分法獲取的周期數據的準確度比傳統電子計數器的準確度高50~100倍。

3結論

  相位積分法可以獲得傳統電子計數器高倍度精度,可以大大提高周期測量的準確度。更大或者更小的噪聲對系統測量精度影響的數據這里不一一列出,噪聲均值大小會影響固定相位積分法的測量結果,無論噪聲大小如何,優化后的相位積分法獲得的測量結果精度非常接近固定相位積分法的測量精度,如圖5所示。

圖像 005.png

  采用此種方法的測量結果大致和噪聲的均值成正比,積分法的直流電壓測量精度仍然受到均值不為零的噪聲影響,而均值不為零的噪聲對本系統而言相當于在原始信號上疊加的直流電平。由于均值不為零的噪聲在某一段時間內的均值與其數學期望也會不相等,因此均值不為零的噪聲也會影響測量結果。到目前為止,已知的均值不為零的噪聲主要分布在非常低的頻段,其影響幾乎可以忽略不計。相比較于直流電壓測量,本文所述的方法對均值不為零的噪聲仍然有一定的抑制能力,但希望下一步的研究能使其有更進一步的提高。

  參考文獻

 ?。?] 張永瑞.電子測量技術基礎[M].西安:西安電子科技大學出版社,2014.

 ?。?] 江玉潔,陳辰,周渭.新型頻率測量方法的研究[J].儀器儀表學報,2004,25(1):30-33.

 ?。?] 馬獻果,焦陽.頻率測量方法的改進[J].儀器儀表學報,2004,25(S1):120-121.

 ?。?] 高小花,馮西安.低噪聲多級放大信號調理的濾波技術研究[J].微型機與應用,2014,33(3):76-78,81.

 ?。?] 朱士明,劉鎮清,魏墨盦,等.提高測量聲時精度的“過零檢測數字平均法”[J].聲學技術, 1990(3):36-40.

 ?。?] 劉靜章,王進旗,王鳳波.過零檢測技術在相位測量中應用[J].電子測量技術,2004(5):67-68.

 ?。?] 劉俊俊,廖小松,袁嫣紅.提高過零檢測精度的方法研究[J].工業控制計算機,2009,22(10):80-81.

  [8] AGHAZADEH R, LESANI H, SANAYE PASAND M, et al. New technique for frequency and amplitude estimation of power system signals[J].IEE Proceedings of Generation,Transmission and Distribution, 2005, 152(3):435-440.

 ?。?] WALL R W. Simple methods for detecting zero crossing[C].Conference of the IEEE on Industrial Electronics Society, 2003,3:2477-2481.

 ?。?0] 戴爾晗.一種交流電的相位差的數字化測量方法[P].中國:CN102928666A,2013-02-13.

 ?。?1] 戴爾晗.一種電信號頻率的數字化測量方法[P].中國:CN104808055A,2015-07-29.

 ?。?2] 漆淼,郭建強.基于互相關函數的微弱信號檢測儀的研究[J].微型機與應用,2013,32(9):14-17.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲视频狠狠| 亚洲国产另类久久久精品极度| 国产视频亚洲| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 欧美黄色一区| 欧美成人中文| 欧美成人一区二免费视频软件| 裸体一区二区三区| 久热这里只精品99re8久| 久久久91精品国产一区二区精品| 久久成人免费视频| 校园激情久久| 性欧美精品高清| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 亚洲永久网站| 午夜国产欧美理论在线播放| 亚洲影视九九影院在线观看| 亚洲一区亚洲| 性欧美xxxx大乳国产app| 午夜天堂精品久久久久| 午夜精品久久一牛影视| 欧美一区视频| 久久精品一二三| 欧美在线视频不卡| 久久人人爽国产| 欧美电影免费观看大全| 欧美日本三区| 欧美性理论片在线观看片免费| 国产精品xxxxx| 国产欧美韩日| 韩国一区电影| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 亚洲日韩欧美视频一区| 99热在这里有精品免费| 亚洲在线视频观看| 欧美专区在线观看| 最新中文字幕亚洲| 一本大道av伊人久久综合| 亚洲在线观看视频| 欧美综合国产精品久久丁香| 久久综合色影院| 欧美日韩国产成人| 国产精品夜夜夜| 伊人成综合网伊人222| 亚洲精品系列| 午夜精品视频在线观看一区二区| 亚洲福利视频一区| 一区二区三区久久精品| 午夜视频一区二区| 美国十次了思思久久精品导航| 欧美精品三级| 国产精品日韩欧美大师| 国内揄拍国内精品久久| 亚洲区一区二区三区| 亚洲一区在线观看视频| 亚洲国产精品黑人久久久| 99伊人成综合| 欧美在线日韩在线| 欧美国产欧美综合 | 免费看亚洲片| 欧美日韩中文字幕在线| 国产永久精品大片wwwapp| 亚洲人午夜精品| 午夜久久99| 亚洲免费精彩视频| 欧美在线播放| 欧美日韩国产一区二区| 国产色综合网| 99热免费精品在线观看| 久久激情五月激情| 亚洲一区制服诱惑| 欧美顶级艳妇交换群宴| 国产欧美日韩激情| 亚洲九九精品| 亚洲第一天堂无码专区| 亚洲视频二区| 免费观看亚洲视频大全| 国产精品夜色7777狼人| 亚洲精品美女免费| 亚洲电影免费在线| 欧美一区视频| 欧美日韩亚洲国产精品| 一区二区在线视频观看| 亚洲一区欧美二区| av成人福利| 免费观看在线综合色| 国产欧美综合一区二区三区| 99热精品在线| 亚洲精品网址在线观看| 久久免费精品日本久久中文字幕| 欧美视频一区二区在线观看| 亚洲高清不卡在线观看| 亚欧成人精品| 亚洲女人天堂成人av在线| 欧美激情视频网站| 怡红院精品视频| 欧美一级黄色录像| 亚洲欧美日韩在线一区| 欧美片第1页综合| 亚洲成在线观看| 亚洲成色999久久网站| 久久国产欧美| 国产日韩欧美视频| 亚洲一区二区视频| 亚洲欧美国产一区二区三区| 欧美日韩国语| 亚洲精品国久久99热| 亚洲欧洲在线观看| 欧美成人四级电影| 亚洲国产精品一区二区www| 亚洲高清二区| 久久―日本道色综合久久| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲视频在线观看三级| 夜夜精品视频一区二区| 欧美剧在线免费观看网站| 亚洲欧洲免费视频| 日韩午夜激情av| 欧美激情按摩在线| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲人午夜精品免费| 美女任你摸久久| 亚洲成色www8888| 亚洲精品免费电影| 欧美极品aⅴ影院| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 亚洲人成在线播放| 欧美大片在线看免费观看| 亚洲人成在线观看网站高清| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 欧美高清视频在线 | 日韩视频在线免费观看| 一区二区三区视频在线| 欧美日韩一区在线观看视频| 一区二区三区久久| 亚洲欧美日韩一区二区| 国产欧美日韩视频| 久久国产精品亚洲va麻豆| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 激情五月婷婷综合| 91久久在线观看| 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 一区二区三区免费观看| 欧美午夜不卡在线观看免费 | 亚洲国内欧美| 欧美日韩国产成人在线91| 中日韩高清电影网| 欧美在线视频网站| 禁久久精品乱码| 一二三区精品| 国产精品网站在线观看| 欧美在线一二三| 欧美精品日日鲁夜夜添| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 欧美在线免费观看亚洲| 激情久久久久久| 一区二区三区高清在线| 国产麻豆精品视频| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美日韩在线播放一区二区| 午夜欧美精品久久久久久久| 噜噜噜91成人网| 99精品福利视频| 久久精品在线| 亚洲精品社区| 先锋影音网一区二区| 伊人久久大香线蕉综合热线| 一本色道婷婷久久欧美| 国产日韩欧美日韩大片| 亚洲巨乳在线| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美黄色网络| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 欧美aa国产视频| 亚洲专区免费| 欧美激情女人20p| 欧美伊人精品成人久久综合97 | 国产精品国产自产拍高清av王其| 欧美在线视屏| 欧美三级欧美一级| 久久精品五月| 国产精品国产三级国产普通话三级| 久久精品人人做人人爽| 国产精品户外野外| 最近看过的日韩成人| 国产精品一区二区你懂的| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 国产日韩欧美精品| 99国内精品| 狠狠久久亚洲欧美专区| 亚洲无亚洲人成网站77777 | 亚洲人体影院| 国产一区二区三区电影在线观看| 99www免费人成精品| 国产综合色产| 先锋影音网一区二区| 亚洲精选一区| 欧美电影免费观看高清| 欧美在线视频一区二区三区|