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基于DSP的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)

作者:姜鵬 胡俊 王文靜 徐科軍 合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院(安徽合肥 230009) 時(shí)間:2008-08-15 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

摘要: 采用12 芯片為控制單元,在無(wú)需任何門(mén)控器件控制的情況下,利用 2812豐富的軟件資源實(shí)現(xiàn)了。根據(jù)每個(gè)門(mén)閘時(shí)間內(nèi)高頻標(biāo)準(zhǔn)脈沖的個(gè)數(shù)與已知被測(cè)信號(hào)的個(gè)數(shù),求得被測(cè)信號(hào)頻率,再通過(guò)多次平均得到最終結(jié)果。

關(guān)鍵詞: ;;

本文引用地址:http://2s4d.com/article/87009.htm

  * 本作品獲得2008年德州儀器(TI) C2000 DSP大獎(jiǎng)賽命題組一等獎(jiǎng),并得到合肥工業(yè)大學(xué)2008年大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目的資助

作品的意義與概況

  隨著微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展, 各種電子測(cè)量?jī)x器在原理、功能、精度及自動(dòng)化水平等方面都發(fā)生了巨大的變化, 特別是DSP技術(shù)誕生以后,電子測(cè)量技術(shù)更是邁進(jìn)了一個(gè)全新的時(shí)代。近年來(lái),DSP逐漸成為各種電子器件的基礎(chǔ)器件,逐漸成為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)行業(yè),甚至被譽(yù)為信息化數(shù)字化時(shí)代革命旗手。在電子測(cè)量技術(shù)中,頻率是最基本的參數(shù)之一,它與許多電參量和非電量的測(cè)量都有著十分密切的關(guān)系。例如,許多傳感器就是將一些非電量轉(zhuǎn)換成頻率來(lái)進(jìn)行測(cè)量的,因此頻率的測(cè)量就顯得更為重要。是用數(shù)字來(lái)顯示被測(cè)信號(hào)頻率的儀器,被測(cè)信號(hào)可以是正弦波、方波或其它周期性變化的信號(hào)。

  廣泛采用了高速集成電路和大規(guī)模集成電路,使得儀器的體積更小、耗電更少、精度和可靠性更高。而傳統(tǒng)的頻率計(jì)測(cè)量誤差較大,范圍也較窄,因此逐漸被新型的數(shù)字頻率計(jì)所代替?;贒SP的等精度頻率計(jì)以其測(cè)量準(zhǔn)確、精度高、方便、價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)將得到廣泛的應(yīng)用。

  我們?cè)O(shè)計(jì)的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)在未采用任何門(mén)控器件控制的情況下,在很寬的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了等精度頻率測(cè)量,0.5Hz~10MHz的范圍內(nèi)測(cè)量方波的最大相對(duì)誤差小于2e-6,測(cè)量正弦波的最大相對(duì)誤差小于3.5e-5;結(jié)果通過(guò)RS232通訊顯示在計(jì)算機(jī)上,可以很方便地監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

方案設(shè)計(jì)

  總體介紹
  傳統(tǒng)的等精度測(cè)頻法使用門(mén)控器件產(chǎn)生門(mén)控信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)實(shí)際門(mén)閘信號(hào)與被測(cè)信號(hào)同步,消除對(duì)被測(cè)信號(hào)計(jì)數(shù)產(chǎn)生的一個(gè)脈沖的誤差,其原理圖如圖1所示。



圖1 傳統(tǒng)的原理

  由硬件控制計(jì)數(shù)的門(mén)閘時(shí)間,當(dāng)預(yù)置們信號(hào)(即定閘門(mén)信號(hào))為高電平時(shí),基準(zhǔn)信號(hào)計(jì)數(shù)器CNT1和被測(cè)信號(hào)計(jì)數(shù)器CNT2并不啟動(dòng),而是等被測(cè)信號(hào)的上升沿來(lái)到時(shí)才同時(shí)開(kāi)始計(jì)數(shù);當(dāng)預(yù)置們信號(hào)為低電平時(shí),兩個(gè)計(jì)數(shù)器并不馬上關(guān)閉,同樣要等到被測(cè)信號(hào)上升沿來(lái)到后再關(guān)閉;于是,實(shí)際閘門(mén)時(shí)間就是被測(cè)信號(hào)周期的整數(shù)倍,從而實(shí)現(xiàn)了閘門(mén)與被測(cè)信號(hào)的同步。但是,實(shí)際的門(mén)閘時(shí)間并不固定,與被測(cè)信號(hào)的頻率有關(guān)。此外,無(wú)論是采用計(jì)數(shù)器還是單片機(jī),在實(shí)現(xiàn)等精度測(cè)量時(shí)總是離不開(kāi)門(mén)控器件。

  本設(shè)計(jì)基于DSP豐富的軟件資源,經(jīng)過(guò)判斷和處理,完成了對(duì)被測(cè)信號(hào)頻率的等精度測(cè)量。硬件上無(wú)需任何門(mén)控器件,簡(jiǎn)化了電路。系統(tǒng)框圖如圖2所示,信號(hào)處理部分以12 DSP芯片作為控制和測(cè)量的核心;信號(hào)調(diào)理部分主要是完成對(duì)信號(hào)的放大、整形和限幅;標(biāo)準(zhǔn)頻率信號(hào)由30MHz有源晶振產(chǎn)生,作為高頻標(biāo)準(zhǔn)填充脈沖;通過(guò)DSP的SCI模塊與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)通信,結(jié)果顯示在上位機(jī)上。



圖2 系統(tǒng)框圖

  頻率/周期測(cè)量
  在對(duì)被測(cè)信號(hào)頻率和周期的測(cè)量中,等精度測(cè)量是基于DSP比較匹配時(shí)T1PWM引腳輸出電平的跳變作為門(mén)閘信號(hào)的開(kāi)啟和關(guān)閉,由于比較匹配發(fā)生在被測(cè)信號(hào)的上升沿,從而實(shí)現(xiàn)了門(mén)閘時(shí)間與被測(cè)信號(hào)的同步。原理圖如圖3所示。



圖3 本等精度頻率測(cè)量原理

  通用定時(shí)器T1時(shí)鐘輸入選擇外部定時(shí)器時(shí)鐘,此處用調(diào)理后的被測(cè)信號(hào)作為定時(shí)器T1的時(shí)鐘輸入,定時(shí)器T2時(shí)鐘輸入選擇內(nèi)部CPU時(shí)鐘,用來(lái)產(chǎn)生高頻標(biāo)準(zhǔn)填充脈沖。F2812片上EVA中通用定時(shí)器T1在發(fā)生比較匹配事件時(shí),其比較輸出引腳T1CMP輸出信號(hào)會(huì)自動(dòng)改變電平狀態(tài),產(chǎn)生PWM波。捕獲單元CAP1設(shè)置為上升沿捕獲,T1PWM輸出的PWM波上升沿被CAP1捕獲到,讀取此時(shí)定時(shí)器T2的計(jì)數(shù)值,同理在下一次比較匹配時(shí)再次讀取定時(shí)器T2的計(jì)數(shù)值。通過(guò)兩次T2CNT值的相減,即可獲得該門(mén)閘時(shí)間內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)填充脈沖的個(gè)數(shù),然后求出被測(cè)信號(hào)頻率。

  基于DSP比較匹配時(shí)T1PWM引腳輸出電平的跳變作為門(mén)閘信號(hào)的開(kāi)啟和關(guān)閉,由于比較匹配發(fā)生在被測(cè)信號(hào)的上升沿,從而實(shí)現(xiàn)了門(mén)閘時(shí)間與被測(cè)信號(hào)的同步。兩個(gè)相鄰的比較匹配產(chǎn)生的PWM波的上升沿分別作為門(mén)閘信號(hào)的開(kāi)啟和關(guān)閉信號(hào),其中被測(cè)信號(hào)的個(gè)數(shù)為整數(shù),并且是由我們自己任意設(shè)定的。定時(shí)器T2時(shí)鐘輸入選擇內(nèi)部CPU時(shí)鐘,用來(lái)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)填充脈沖。設(shè)定捕獲單元CAP1為上升沿捕獲,當(dāng)其捕獲到上升沿時(shí)讀取堆棧CAPFIFO內(nèi)的值,在下一次捕獲到時(shí)再讀堆棧內(nèi)的值,計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)填充脈沖的個(gè)數(shù)Ny,保證Ny的個(gè)數(shù)不小于一定的值,即可保證門(mén)閘時(shí)間大于一定的值。假設(shè)現(xiàn)在希望一個(gè)門(mén)閘時(shí)間內(nèi)高頻填充脈沖的總數(shù)不小于n,當(dāng)Ny>n時(shí),就增大定時(shí)器T1的定時(shí)周期,即增大定時(shí)器T1周期寄存器TIPR的值。存在公式T1PR+1=n/Ny,由于n/Ny不一定為整數(shù),假a<n/Ny<a+1(a為整數(shù)),則取n/Ny=a+1,表現(xiàn)在被測(cè)信號(hào)上,則與傳統(tǒng)的用硬件控制一樣,用下一個(gè)被測(cè)信號(hào)的上升沿作為門(mén)閘信號(hào)的關(guān)閉信號(hào),只不過(guò)該上升沿發(fā)生在下一次的比較匹配時(shí)。然后,再在該門(mén)閘時(shí)間內(nèi)讀取高頻填充脈沖的個(gè)數(shù),有Ny≥n,從而得出高精度的被測(cè)信號(hào)頻率。在本設(shè)計(jì)中,定時(shí)器T1并不關(guān)閉,前一門(mén)閘時(shí)間的關(guān)閉信號(hào)同時(shí)作為下一門(mén)閘信號(hào)的開(kāi)啟信號(hào)。

  周期測(cè)量與頻率測(cè)量的基本原理完全相同,測(cè)出信號(hào)頻率,根據(jù)公T=1/f即可得出被測(cè)信號(hào)的周期。

  誤差分析
  定時(shí)器T1計(jì)數(shù)的啟停時(shí)間都是由該信號(hào)的上升沿觸發(fā)的,在一次測(cè)量時(shí)間內(nèi)對(duì)被測(cè)信號(hào)的計(jì)數(shù)無(wú)誤差;在此時(shí)間內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)頻率脈沖的計(jì)數(shù)個(gè)數(shù)Ny,最多相差一個(gè)脈沖,故理論誤差為:

  |d|≤1/Ny

  顯然,測(cè)量精度僅僅與Ny有關(guān),只要Ny值足夠大,就能保證精度。

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