TDC-GP2測量芯片在超聲波流量計中的應(yīng)用
TDC-GP2的高精度時間測量原理
時差法超聲波流量測量的關(guān)鍵是對超聲波傳播時間的測量,德國ACAM公司的時間數(shù)字轉(zhuǎn)換芯片TDC-GP2提供典型值65ps的時間分辨率,測量范圍從0到4ms。
如圖2所示,TDC核心測量單元對START和STOP脈沖之間的時間間隔進(jìn)行測量。每個門電路的傳輸延時典型值是65ps,TDC核心測量單元通過計數(shù)在STOP脈沖到來之前START信號通過的門電路個數(shù)來獲得START與STOP信號之間的時間間隔。TDC-GP2芯片內(nèi)部通過特殊的設(shè)計和布線方法來保證每個門電路的時間延遲嚴(yán)格一致,但這個時間延遲是會隨供電電壓和溫度而變化的,因此TDC-GP2設(shè)計了一個參考時鐘用來對門電路的延時進(jìn)行校準(zhǔn),同時這個參考時鐘也會在被測時間較長時參與時間測量。
由于TDC核心測量單元是對電信號通過的門電路個數(shù)進(jìn)行計數(shù),因此受計數(shù)器容量的限制它的時間測量范圍是有限的,最多可測到1.8us,對于被測時間超過這個范圍的應(yīng)用,TDC-GP2則采取參考時鐘測量和TDC核心測量單元相結(jié)合的方式來完成。如圖3所示,TDC核心測量單元只測量TFC1和TFC2,而TCC則通過數(shù)參考時鐘的周期數(shù)來完成測量,待測時間TSS便可通過如下計算獲得:
每次測量完成后TDC-GP2可以自動對門電路的延時做校準(zhǔn)測量,如圖3中的Cal1和Cal2,TDC核心測量單元對參考時鐘的周期進(jìn)行測量,而參考時鐘的周期是已知的,因此由測量結(jié)果可反推出來精確的門電路延時。以上的計算、校正都是TDC-GP2自動完成的,最終經(jīng)過校正的測量結(jié)果將以參考時鐘的周期為單位給出,以方便用戶計算。
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