日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 測試測量 > 測試測量
[導讀]1 概述在通信系統(tǒng)中,頻率測量具有重要地位。近幾年來頻率測量技術所覆蓋的領域越來越廣泛,測量精度越來越高,與不同學科的聯(lián)系也越來越密切。與頻率測量技術緊密相連的領域有通信、導航、空間科學、儀器儀表、材料

1 概述

在通信系統(tǒng)中,頻率測量具有重要地位。近幾年來頻率測量技術所覆蓋的領域越來越廣泛,測量精度越來越高,與不同學科的聯(lián)系也越來越密切。與頻率測量技術緊密相連的領域有通信、導航、空間科學、儀器儀表、材料科學、計量技術、電子技術、天文學、物理學和生物化學等。

頻率測量一般都是由計數(shù)器和定時器完成,將兩個定時/計數(shù)器一個設置為定時器,另一個設置為計數(shù)器,定時時間到后產生中斷,在中斷服務程序中處理結果,求出頻率。這種方法雖然測量范圍較寬,但由于存在軟件延時,盡管在高頻段能達到較高的精度,而低頻段的測量精度較低。所以利用單片機測頻時,如果選擇不好的測量方法,可能會引起很大的誤差。測量頻率時如果不是真正依靠硬件控制計數(shù)或定時,而是由軟件查詢或中斷響應后再停止計數(shù),雖然理論上能達到很高的精度,但實際測量中由于單片機響應有一定的時間延遲,難以做到精確測量。本系統(tǒng)設計以MSP4130單片機為核心,在軟件編程中采用C430語言,采用硬件邏輯和軟件指令相結合的方法,取代單純用軟件指令控制閘門,使閘門的開啟與計數(shù)同步。這種測量方法保證了測量誤差與被測頻率無關,實現(xiàn)了高低頻段的等精度測量。

2 工作原理

頻率是微波儀器的重要參數(shù)。微波頻率測量是檢測儀器是否正常運行的有效手段,而提高頻率測量精度是微波頻率測量可靠性的保證。

本頻率計主要是針對微波微擾法單腔測濕系統(tǒng)而設計的,頻率測量范圍由微擾測濕系統(tǒng)的混頻器輸出范圍確定。

整個測濕系統(tǒng)如圖1所示,在沒有濕蒸汽流過諧振腔時,其諧振頻率為9.6 GHz,此頻率較高,一般不能直接測量,而是采用混頻的方法。輸入壓控振蕩器(VCO)的電壓范圍為0 V~10 V,其工作特點是電壓每變換1 V,將產生1 MHz的頻偏,調整VCO的中心頻率為9.6 GHz,則壓控振蕩器VCO的輸出頻率范圍為9 600 GHz~9 610 GHz。再設置本地振蕩器頻率為9.6 GHz,經混頻后對0 MHz~10MHz的差頻信號進行實時測量。因此,頻率計的頻率范圍為0 MHz~10 MHz。

2.1 頻率計原理

等精度頻率計的硬件邏輯原理圖如圖2所示,主要由MSP430單片機、標準晶振、1個D觸發(fā)器、2個與非門、復位電路、顯示電路等組成。其中MSP430單片機是由德州儀器公司推出的16位超低功耗高性能產品,它內部具有豐富的定時資源,內含看門狗定時器(WDT)和基本定時器,定時器A(Timer_A)和定時器B(Timer_B)結構基本相同,都是16位定時器。本設計選用定時器A和定時器B分別對待測頻率FX和標準頻率F0計數(shù),在預定的閘門時間內,如果計數(shù)器A的計數(shù)值為N1,計數(shù)器B的計數(shù)值為N0,則待測頻率為:

 

為了減少誤差,應確保閘門的開啟和關閉與待測信號同步。單片機的標準頻率為8 MHz,其計數(shù)最高可達到8 MHz,(一個時鐘周期可以執(zhí)行一條指令,傳統(tǒng)的MCS51單片機需要12個時鐘周期才可執(zhí)行一條指令),而測量范圍是0 MHz~10 MHz,故計數(shù)時需要先對計數(shù)器分頻,MSP430系列單片機內部定時器Timer_ A和Timer_ B自帶分頻器,可以對所測頻率進行1、2、4、8分頻,使設計電路簡單,并且能達到測量要求。

2.2 系統(tǒng)工作原理

為了實現(xiàn)高精度、等精度的雙計數(shù)頻率測量,計數(shù)相關器是關鍵,所謂計數(shù)相關器就是使門信號和待測信號同步。當按下S1、S2、S3三個按鍵中的任一按鍵時,與門U1(圖2中未給出)輸出0信號使D觸發(fā)器清零,Q端輸出0信號使與非門U2和U3封鎖。與此同時,軟件指令設置TACTL和TBCTL使定時器A和定時器B清零,做好計數(shù)準備。單片機的P5.1口和D觸發(fā)器的D端相連.在計數(shù)前P5.1口輸出始終為零,這樣計數(shù)信號不能通過與非門到達計數(shù)器,然后用軟件指令向P5.1口寫入信號1,當被測信號Fx的第一個上升沿到達時,與非門U2和U3開啟,標準信號和待測信號同時計數(shù)。當計數(shù)滿時,TBIFG1置位,產生中斷,在中斷服務程序中對P5.1口寫入“0”信號,做好關閉閘門的準備,但這時閘門并沒有真正關閉,等待被測信號的上升沿到來,閘門關閉,停止計數(shù)。由此可知,在整個計數(shù)過程中,從閘門開啟到閘門關閉,實際閘門開啟時間是被測信號計數(shù)周期的整數(shù)倍,避免了由于非整數(shù)周期造成的誤差,實現(xiàn)了閘門開啟和關閉與待測信號的同步。由于計數(shù)器Timer_B至少產生一次中斷才能關閉閘門,理論上在此期間基準脈沖數(shù)為NB=8×65 536(8為計數(shù)器Timer_B的分頻系數(shù))。圖3是等精度實現(xiàn)原理圖。

2.3 寄存器設置

定時器基本操作的控制包含在定時器控制寄存器TACTL和TBCTL中,因此在利用定時器Timer_A和Timer_B計數(shù)之前,必須根據(jù)需要設置TACTL和TBCTL,其中SSEL1和SSEL0選擇定時器輸入分頻器的時鐘源,ID1和IDO選擇輸入的分頻系數(shù),MC1和MC0位選擇計數(shù)模式。TACTL和TBCTL的設置如表1所列。

3 等精度測量的實現(xiàn)

N1和N0分別為計數(shù)器Timer_A和Timer_B記得的數(shù)值,F(xiàn)0為標準晶體的頻率,F(xiàn)x為待測信號的頻率,T閘門時間,則:

 

 

由于計數(shù)器A的計數(shù)脈沖與閘門同步,因而不存在±1的誤差。對于標頻計數(shù)器B,由于門控啟閉的隨機性以及T/TC(TC為標頻信號的周期)之比為非整數(shù),時間零頭無法計入,故存在±1的誤差。對(3)式求導,則

 

 

故精度為:

 

 

由(6)式可知,測得的精度與被測信號無關,僅與標準信號和閘門時間有關,故可實現(xiàn)測量范圍內的等精度測量。而且閘門時間越長,標準頻率越高,精度也就越高。標準頻率可由穩(wěn)定度好,精度高的高頻率晶體振蕩器產生,在保證測量精度不變的前提下,提高標準信號頻率,可使閘門寬度縮短,即可提高測試速度。

誤差來源:

(1) 實際閘門對標準頻率的隨機性導致計數(shù)值NB的±1誤差是主要誤差。

(2) 時鐘脈沖產生的標準頻率F0的穩(wěn)定度產生的測量誤差。時鐘脈沖由晶體振蕩器產生。由于目前晶體振蕩器主要分為溫補晶體振蕩器和恒溫

晶體振蕩器兩大類,其中,溫補晶體振蕩器體積小,開機時間短,穩(wěn)定度一般在10-7數(shù)量級以上。而恒溫晶體振蕩器的穩(wěn)定度更高,因而相對于量化誤差,標準頻率誤差可以忽略。公式(6)就是在忽略標準頻率誤差的情況下得到的。由于分頻系數(shù)為8,則測頻精度為1/(8×65 536)=1.907e-6。若要進一步提高頻率測量的精度則可以增加分頻系數(shù)。

4 CPLD設計

本系統(tǒng)設計采用Altera公司生產的CPLD器件EPM7128實現(xiàn)其中的邏輯部分。用MAXPLUS+11軟件工具開發(fā),采用Verilog語言編程。設計輸人完成后,進行整體的編譯和邏輯仿真,然后進行轉換、布局、延時仿真生成配置文件和下載文件,最后下載至EPM7128器件,實現(xiàn)其硬件功能。仿真波形如圖4所示,其參數(shù)為:beice=8 MHz,biaozhun=50 MHz。結果表明各信號的邏輯功能和時序配合都達到了期望指標。不同被測頻率的仿真值如表2所列。

5 結束語

本頻率計的設計將MSP430單片機的計數(shù)器Timer_A和Timer_B均設置為計數(shù)方式,比以往一個定時/計數(shù)器作定時器,另一個定時/計數(shù)器作計數(shù)器的方式計數(shù)精度要高,并且測量精度與被測信號無關,實現(xiàn)了0 MHz~10 MHz頻率范圍內的等精度測量,智能閘門控制方式使測量方便、靈活。本頻率測量系統(tǒng)還能實現(xiàn)更高頻率測量范圍的等精度測量,這時要根據(jù)不同測量系統(tǒng)的要求選擇24位、32位計數(shù)器。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

?MSP430電容觸摸?是指使用MSP430微控制器(MCU)實現(xiàn)的電容觸摸感應技術。MSP430系列MCU以其低功耗和豐富的外設模塊著稱,特別適用于電容觸摸應用。

關鍵字: MSP430

傳感器是能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。傳感器有許多種,在先進測量技術這門課中提到了許多傳感器,在現(xiàn)代工業(yè)生產尤其是自動化生產過程中,要用各種傳感器來監(jiān)視和控制生產過程中的各個參數(shù),使設...

關鍵字: 傳感器 信號

高功率脈沖發(fā)射機作為一種能夠產生高能量、短脈沖信號的設備,在眾多領域發(fā)揮著關鍵作用。在雷達系統(tǒng)中,它為目標探測提供強大的發(fā)射功率,使得雷達能夠在遠距離精確識別和跟蹤目標;在通信領域,可用于實現(xiàn)高速率、大容量的數(shù)據(jù)傳輸;在...

關鍵字: 高功率 脈沖發(fā)射機 信號

在當今數(shù)字化、智能化的時代,電子設備無處不在,從智能手機、智能家居到工業(yè)控制系統(tǒng),它們在提升生活品質與生產效率的同時,也面臨著高頻干擾與兼容性問題的挑戰(zhàn)。高頻干擾會導致設備信號傳輸不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)丟失,甚至系統(tǒng)崩潰;兼容性問...

關鍵字: 高頻干擾 兼容性 信號

在當今電子技術飛速發(fā)展的時代,隨著電子產品不斷向小型化、高性能化邁進,印刷電路板(PCB)的設計變得愈發(fā)復雜和精密。過孔,作為 PCB 中連接不同層線路的關鍵元件,其對信號完整性的影響已成為電路設計中不可忽視的重要因素。...

關鍵字: 印刷電路板 電路設計 信號

在當今高速發(fā)展的電子系統(tǒng)領域,信號完整性已然成為確保系統(tǒng)性能與可靠性的關鍵要素。從驅動到連接器的信號傳輸路徑宛如一條信息高速公路,而接收端則如同這條公路的終點收費站,其設置的合理性直接關乎信號能否準確無誤地抵達目的地。若...

關鍵字: 信號 連接器 驅動

在電子系統(tǒng)設計與信號傳輸過程中,工程師們常常會遇到信號波形不理想的情況。其中,信號波形下降沿出現(xiàn)上沖現(xiàn)象是較為常見的問題之一。這種異常不僅會干擾信號的正常傳輸,影響系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性,甚至可能導致系統(tǒng)出現(xiàn)誤判等嚴重后果。...

關鍵字: 信號 干擾 電子系統(tǒng)

在印刷電路板(PCB)設計中,過孔作為連接不同層線路的重要元件,其對信號完整性的影響不容忽視。隨著電子技術的飛速發(fā)展,電路的工作頻率不斷提高,信號上升沿時間越來越短,這使得過孔對信號的影響愈發(fā)顯著。在許多情況下,我們必須...

關鍵字: 印刷電路板 過孔 信號

在電子電路設計中,24 位 RGB TTL 信號的布線是一個關鍵環(huán)節(jié),其布線質量直接影響到系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。特別是在涉及顯示設備等對信號完整性要求較高的應用場景中,遵循正確的布線要求至關重要。下面將從多個方面詳細闡述...

關鍵字: 信號 布線 顯示設備

在現(xiàn)代高速電子系統(tǒng)中,信號完整性(Signal Integrity, SI)已成為確保系統(tǒng)可靠運行的關鍵因素。信號完整性是指信號在傳輸路徑上保持其原始特性的能力,當信號從驅動端出發(fā),經過傳輸線到達連接器,最終被接收端接收...

關鍵字: 信號 傳輸路徑 質量
關閉