《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 業界動態 > 一種全同步數字頻率測量方法的研究

一種全同步數字頻率測量方法的研究

2008-08-20
作者:徐 成 劉 彥 李仁發 甘

??? 摘?要:頻率測量" title="頻率測量">頻率測量過程中,±1個計數誤差通常是限制頻率測量精度" title="測量精度">測量精度進一步提高的重要原因。在分析±1個計數誤差產生原因的基礎上,提出了一種利用被測信號、時鐘基準和測量門限相位的全同步來消除計數誤差的頻率測量方法" title="測量方法">測量方法,給出了基于FPGA實現上述測量方法的實驗原型和實驗對比結果。
??? 關鍵詞:? 相位同步? 頻率測量? FPGA

?

??? 頻率測量是電子測量技術中最基本的測量之一。工程中很多測量,如用振弦式方法測量力、時間測量、速度測量、速度控制等,都涉及到頻率測量,或可歸結為頻率測量。頻率測量方法的精度和效能常常決定了這些測量儀表或控制系統的性能。頻率作為一種最基本的物理量,其測量問題等同于時間測量問題,因此頻率測量的意義更加顯然。
??? 常用數字頻率測量方法有M法、T法和M/T法。M法是在給定的閘門時間內測量被測信號的脈沖個數,進行換算得出被測信號的頻率。這種測量方法的測量精度取決于閘門時間和被測信號頻率。當被測信號頻率較低時將產生較大誤差,除非閘門時間取得很大。所以這種方法比較適合測量高頻信號的頻率。T法是通過測量被測信號的周期然后換算得出被測信號的頻率。這種測量方法的測量精度取決于被測信號的周期和計時精度,當被測信號頻率較高時,對計時精度的要求就很高。這種方法比較適合測量頻率較低的信號。M/T法具有以上兩種方法的優點,它通過測量被測信號數個周期的時間然后換算得出被測信號的頻率,可兼顧低頻與高頻信號,提高了測量精度。
??? 但是,M法、T法和M/T法都存在±1個字的計數誤差問題:M法存在被測閘門內±1個被測信號的脈沖個數誤差,T法或M/T法也存在±1個字的計時誤差。這個問題成為限制測量精度提高的一個重要原因。本文在以上方法的基礎上,提出了一種新的頻率測量方法,該方法利用全同步方法消除限制測量精度提高的±1數字誤差問題,從而使頻率測量的精度和性能大為改善。
1 全同步數字頻率測量方法的原理
??? M/T法是目前使用比較廣泛的一種頻率測量方法。其核心思想是通過閘門信號與被測信號同步,將閘門時間τ控制為被測信號周期的整數倍。測量時,先打開參考閘門,當檢測到被測信號脈沖沿到達時開始計時,對標準時鐘計數;參考閘門關閉時,計時器并不立即停止計時,而是待檢測到被測信號脈沖沿到達時才停止計時,完成測量被測信號整數個周期的過程。測量的實際閘門時間與參考閘門時間可能不完全相符,但最大" title="最大">最大差值不超過被測信號的一個周期。M/T法測量原理如圖1所示。

?


??? 設實際閘門時間為TS,被測信號周期數為NX,標準時鐘計時值為NS,頻率為fS,則被測信號的頻率測量值為:
???

??? 由于實際閘門時間TS為被測信號周期的整數倍,因此NX是精確的;而對標準時鐘的計時值則存在誤差ΔNS(|ΔNS|≤1),即標準時鐘計時的真值應為NS±ΔNS。由此可知被測信號的頻率真值為:
???

??? 若不計標準時鐘的誤差,則測量的相對誤差是:
???

??? 可以看出,M/T法實際上就是將測量閘門信號與被測信號同步,使得實際測量時間是被測信號周期的整數倍,所以M/T法又稱為多周期同步測量法。M/T法中,相對誤差與被測頻率無關,即對整個測量頻率域等精度測量;對標準時鐘的計數值NS越大則測量相對誤差越小;提高門限時間TS和標準時鐘頻率" title="時鐘頻率">時鐘頻率可以提高測量精度;在精度不變的情況下,提高標準時鐘頻率可以縮短門限時間,提高測量速度。
??? 由此可見,對閘門時間TS的計時誤差ΔNS是限制M/T法頻率測量精度進一步提高的主要原因,消除ΔNS誤差是提高測量精度的有效手段。全同步頻率測量法則是在參考閘門的控制下,尋找與標準時鐘同步的被測信號,并以此信號作為實際閘門的控制信號,實現實際測量閘門信號、標準時鐘、被測信號全同步,從而消除NX和NS測量誤差。

??? 全同步頻率測量法原理如圖2所示。在給出參考閘門信號后,通過一個脈沖同步檢測器檢測被測信號脈沖沿和標準時鐘信號脈沖沿的同步信息,當它們同步就開始計時;參考閘門關閉后,亦檢測被測信號脈沖沿和標準時鐘信號脈沖沿的同步信息,當它們同步則停止計時。

?


??? 對于任意的標準時鐘和被測信號,要找到兩者脈沖完全同步的時刻來開啟、關閉閘門是不現實的,但有可能找到兩者脈沖時間很接近的時刻,來開啟、關閉實際閘門。在實現脈沖同步檢測電路時,也存在一個脈沖同步檢測的誤差范圍。若以這個脈沖同步檢測電路檢測到脈沖同步的時刻作為開關信號,可以使得實際閘門的開關發生在標準時鐘和被測信號都足夠接近的時刻,從而達到計數值量化誤差的最小化。
??? 設開啟閘門時脈沖同步時間差為Δt1,關閉閘門時脈沖同步時間差為Δt2,脈沖同步檢測最大時間差值或稱為最大誤差為Δt,則有:|Δt1|≤t,|Δt2|≤Δt。不計標準時鐘誤差,實際閘門與標準時鐘同步,實際閘門時間為TS,則被測信號的頻率測量值為:
???

??? 從(6)式可知,頻率測量的最大相對誤差只與脈沖同步檢測最大時間差值Δt和閘門時間TS有關。將(6)式與(3)式對比可知,標準時鐘周期1/fS和脈沖同步檢測最大時間差值Δt分別是M/T法和本文所述的全同步頻率測量法中限制頻率測量精度提高的原因。顯然,控制Δt來提高頻率測量精度是有效的,而且實現起來比提高標準時鐘頻率更容易。在全同步頻率測量法中,當Δt=2.5ns、TS為1s時,頻率測量相對精度可以達到10-9量級;或當Δt=2.5ns、TS取0.001s時,可以實現1000次/s、相對精度達到10-6量級的快速動態頻率測量。
2 實驗原型與測試結果
??? 根據上述思想,利用VHDL語言,在基于ALTERA公司EPF10K100ARC240-1 FPGA的硬件平臺上實現了一個全同步數字頻率測量的實驗原型,其原理圖如圖3所示。

?


??? 系統由控制器、脈沖同步檢測、計數器、頻率換算邏輯、鎖存器和顯示等幾部分組成。其中,脈沖同步檢測是檢測被測信號與標準時鐘是否同步并產生實際閘門控制信號的關鍵部分,其電氣性能直接影響到頻率測量精度。脈沖同步檢測的設計仿真結果如圖4所示。

?


??? 圖4中,pulse1和pulse2為輸入的標準時鐘和被測信號,gate為輸入的參考閘門信號,output為脈沖同步檢測電路產生的實際閘門信號。所設計電路的脈沖同步檢測最大誤差Δt為 2.5ns,即pulse1和pulse2的上升沿時間如果相差不大于2.5ns,則檢測為兩脈沖同步;反之,則檢測為兩脈沖不同步。
??? 在相同條件下使用全同步頻率測量法與M/T法進行頻率測量的對比結果如表1所示。系統使用的標準時鐘頻率fS為1.000000MHz,被測信號頻率標稱值為3.68639MHz。

?


??? 可以看出:閘門時間縮短會影響測量精度,但在同等條件下,全同步頻率測量法的測量精度要高于M/T法;M/T法通過提高標準時鐘頻率或加大閘門時間來提高頻率測量精度,而全同步頻率測量法可以使用較低標準時鐘頻率、較短閘門時間來獲得較好的頻率測量精度。
??? 本文提出的全同步頻率測量方法可以在較低的標準時鐘頻率、較短的閘門時間條件下顯著提高頻率測量的精度,適用于各種頻率測量場合。本文實現的實驗原型主要是為了對本文方法進行驗證,在實際應用中還需要考慮輸入信號波形失真對精度的影響、相位檢測可能出現的極端情況等問題。
參考文獻
1 羅勝欽. 數字集成系統芯片(SOC)設計.北京:北京希望電子出版社,2002
2 張庚辰,秦京文,朱維真,鄭健明. 等精度可變多周期不間斷測頻方法的研究.儀器儀表學報, 2000;21(6)
3 包 明,趙明富,郭建華. 基于FPGA的高速高精度頻率測量的研究. 單片機與嵌入式系統, 2003(2)
4 王保強,竇 文,白 紅.高精度測頻方案設計. 成都信息工程學院學報,2002;17(2)
5 侯伯亨,顧 新. VHDL硬件描述語言與數字邏輯電路設計.西安:西安電子科技大學出版社,1999

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
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
国产精品视频福利| 99re在线精品| 国产精品久久久亚洲一区 | 亚洲另类自拍| 亚洲国产视频一区二区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 亚洲一区区二区| 亚洲视频专区在线| 99视频精品| 正在播放亚洲一区| 一个色综合av| 一区二区欧美亚洲| 一二三四社区欧美黄| 一二三四社区欧美黄| 一本色道久久综合亚洲二区三区 | 欧美日韩大片| 欧美精品一区二| 欧美日韩精品久久久| 欧美日韩情趣电影| 欧美三级电影一区| 欧美色图天堂网| 欧美偷拍一区二区| 国产精品亚洲美女av网站| 国产精品三级久久久久久电影| 国产精品免费久久久久久| 国产精品午夜视频| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 国产自产v一区二区三区c| 韩国亚洲精品| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩小视频在线观看专区| 亚洲视频图片小说| 亚洲欧美日韩成人| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 亚洲激情视频在线| 一区二区三区.www| 性色av香蕉一区二区| 久久久蜜臀国产一区二区| 欧美成人高清| 国产精品99一区二区| 国产视频在线观看一区二区| 一区免费在线| 日韩视频专区| 欧美一区亚洲二区| 亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲视频精选| 久久久精品性| 欧美精品成人| 国产欧美日韩视频| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 夜夜精品视频| 久久成人免费| 一区二区黄色| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 欧美国产精品日韩| 国产麻豆精品久久一二三| 悠悠资源网久久精品| 一区二区高清| 亚洲电影在线播放| 亚洲一区二区三区777| 久久精品五月| 欧美日韩专区| 在线观看日韩www视频免费| 在线视频亚洲| 亚洲丁香婷深爱综合| 亚洲一级二级| 免费高清在线一区| 国产精品欧美在线| 亚洲福利视频在线| 亚洲欧美一区二区三区在线| 亚洲国产精品成人va在线观看| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 久久露脸国产精品| 国产精品欧美日韩一区二区| 亚洲国产日韩综合一区| 午夜国产精品影院在线观看| 一区二区三区精品视频在线观看| 久久久久久网址| 国产精品久久久久免费a∨| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 翔田千里一区二区| 在线视频亚洲一区| 免费成人性网站| 国产日韩精品久久久| 9i看片成人免费高清| 亚洲人被黑人高潮完整版| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美精品99| 在线观看国产日韩| 欧美一区二区三区婷婷月色| 亚洲永久精品大片| 欧美久久一级| 亚洲国产精品久久91精品| 久久成人资源| 久久国产日韩欧美| 国产精品女同互慰在线看| 一区二区动漫| 中日韩男男gay无套| 欧美激情精品久久久久久| 韩国亚洲精品| 欧美一区二视频| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ | 亚洲精品视频二区| 亚洲片在线资源| 巨乳诱惑日韩免费av| 国产日韩精品综合网站| 亚洲香蕉在线观看| 亚洲午夜激情| 欧美日韩国产在线看| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 亚洲电影免费在线| 久久久久久网| 国内在线观看一区二区三区 | 亚洲电影免费| 久久中文欧美| 极品av少妇一区二区| 久久精品99国产精品| 久久精品视频在线播放| 国产亚洲毛片| 久久高清国产| 麻豆精品国产91久久久久久| 精品动漫3d一区二区三区免费版 | 香蕉av777xxx色综合一区| 国产精品福利久久久| 中日韩男男gay无套| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 99亚洲视频| 欧美久久电影| 亚洲九九爱视频| 在线亚洲一区观看| 国产精品jvid在线观看蜜臀 | 欧美一区久久| 国产一区二区三区不卡在线观看 | 亚洲精品精选| 欧美日韩视频在线一区二区| 日韩视频免费看| 亚洲午夜未删减在线观看| 欧美午夜在线观看| 亚洲欧美高清| 久久精品国产清自在天天线| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲黄色片网站| 欧美激情无毛| 日韩一级大片| 午夜免费久久久久| 国产日韩欧美成人| 久久精品国产精品亚洲精品| 欧美不卡在线视频| 一本久道久久综合狠狠爱| 欧美一区成人| 一区二区三区在线观看国产| 99av国产精品欲麻豆| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 久久综合国产精品| 日韩亚洲精品在线| 欧美一区激情视频在线观看| 伊人久久亚洲美女图片| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 国产精品草草| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 亚洲桃花岛网站| 久久久久久久久久码影片| 亚洲人成高清| 欧美一区二区日韩| 亚洲国产老妈| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲高清资源| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 亚洲成人原创| 午夜精品一区二区三区在线| 影音先锋亚洲精品| 亚洲欧美日韩国产中文| 国产一区二区三区视频在线观看| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 裸体丰满少妇做受久久99精品| 9人人澡人人爽人人精品| 久久国产主播精品| 亚洲精品在线观| 久久久久久网址| 亚洲深夜福利视频| 免费精品99久久国产综合精品| 一区二区三区四区五区在线| 麻豆成人综合网| 亚洲欧美激情视频| 欧美伦理91i| 久久精品视频在线免费观看| 欧美亚洲第一页| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 国产精品一区二区你懂的| 99视频精品全部免费在线| 国产三级精品在线不卡| 一本久久知道综合久久| 国内精品伊人久久久久av一坑| 亚洲欧美成人综合| 亚洲精品国偷自产在线99热| 久久人人爽国产| 亚洲一区二区免费视频|