低频数字式相位测量仪-电子信息工程等专业-学位论文.doc
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1、东华理工学院毕业设计(论文) 摘要摘 要频率、相位测量仪器在生产和科研的各个部门被广泛应用。实现测量的数字化.自动化.智能化已成为现在应用的需要,对测量精度的要求也越来越高。针对传统的测频法和测周法测量精度不高的缺陷,即测频法不宜测低频和测周法不宜测高频.本论文介绍了一种基于数字频率计原理,以AT89C51单片机为控制器件的新型频率测量方法:等精度测量方法。利用同步门控制单片机的双计数器进行“相关计数”,应用单片机的数学运算和控制功能,实现了高低频率等精度测量,克服了通用频率计由于1MSB误差在高低频段测量精度不等的缺陷,既满足测量精度的要求,又满足系统反应时间的要求。用此方法实现的频率计具有
2、高精度、低成本、易改进的特点,具有一定的实用性。本文主要介绍了其系统构成和工作原理,以及系统的软硬件设计。本论文基于相位数字化原理,针对传统的数字式相位计采用的脉冲填充计数法测量精度不高,误差大的缺陷,利用单片机与外部电路相结合,采用高频脉冲填充计数,多周期等精度测量的方法实现了相位差的高精度测量,着重介绍系统原理及软硬件实现方法。关键词:单片机;等精度;误差;测相仪;相位差;计数器abstractFrequency and phase measurements in production and research equipment widely used in all sectors. A
3、chieve digital measurements. Automation. Intelligent applications has become necessary now to the measurement accuracy requirements are increasingly high. In traditional law and geodetic survey frequency measurement accuracy is not high Week law wrong on a theory based on the number of frequencies t
4、o AT89C51 Danpianji control devices for the new frequency measurement methods : such precision measurements. Use Chanpianji double rod relevant calculations, the application Danpianji the arithmetic and control functions, such as achieving a high frequency precision measurements overcome +1MSB overa
5、ll frequency of errors in the measurement of low frequency bands ranging from precision errors to meet the measurement accuracy requirements and system response time meet the requirements. The frequency of use of this method to achieve a high-precision, low-cost, easy to improve features, a certain
6、relevance. This article introduces the principles of its composition and working systems, as well as system software and hardware design. This paper based on the principles of 13,800 digitized against traditional digital phase of a pulse recharge count law is not high precision measurements, error b
7、ig mistakes, and the use of external circuits Chanpianji combined using HF pulse recharge number, such as multi-cycle approach to achieve precision measurements of the high-precision measurement of transmitters, highlight the principles and system software and hardware to achieve.Keywords:Chanpian;
8、such precision; Error; Testing of devices; Pairs; Counter东华理工学院毕业设计(论文) 绪论目 录绪 论1第一章系统工作原理311 频率测量原理312 相位测量原理4第二章系统总体设计思路及方案分析521 测频5211 脉冲数倍频测频法5212 脉冲数分频测频法5213 测频-测周结合法5214 多周期等精度测量方法622 测相8221 脉冲填充计数测相法8222 多周期等精度测相法8第三章系统硬件设计电路1131 测频电路设计11311 信号放大整形电路11312 外部分频电路13313 同步门逻辑控制电路14314 与单片机接口显示电
9、路15315 扩展报警电路1632 测相电路设计18321 前级放大整形电路18322 相位差测量电路20323 相位极性判别电路21第四章系统软件设计2241 主要任务2242 系统流程设计2243 总体流程图23结论与分析24致谢25参考文献26附录27绪 论随着无线电技术的发展与普及,“频率”已成为广大群众所熟悉的物理量调节收音机上的频率刻度盘可使你选听到你喜欢的电台节目;调节电视机上的微调旋钮可使得电视机对准电视台的广播频率,获得图象清晰的收看效果,这些已成为人们的生活常识。频率的应用在当代高科技中显的尤为重要,例如,邮电通讯,大地测量,人造卫星的导航定位控制都与频率密切有关,其精密度
10、与准确度比人们日常生活中的要求高的多罢了。相位测量技术在国防.科研.生产等各个领域都有广泛应用,特别在电力.机械等部门要求精度测量低频相位,采用传统的模拟指针式相位测量仪表显然不能够满足所需的精度要求。随着电子技术与微型计算机技术的发展,数字式仪表因其高精度的测量分辨率以及高度的智能化.直观化的特点得到越来越广泛的应用,对相位测量的要求也逐步向高精度.高智能化方向发展。可见,随广泛应用的需要,高精密.高准确.高智能化是大势所趋.一般的测量仪测量范围有限,随着电子技术的发展,高频信号的测量也越来越受的亲睐,实现测量的数字化.自动化.智能化已成为各类仪器仪表的设计方向。现在频率的测量仪器突破传统的
11、测量方法,以单片机为核心来设计的,利用外围电路,软硬件结合,实现了测量量程的自动切换,具有较高的测量精度和较短的系统反应。这样设计测量误差小,价格低,结构简单,适应了发展的需要。相位测量也是以单片机为核心的,利用单片机的高数据处理能力,存储容量大,较多的并行口能满足外围设备.芯片扩展需要。数字显示相位仪不断的涌现,具有速度高.只能化.电路简单.工作可靠等特点。随着科技的发展,频率的测量应趋于以下几个特点: 测量精度高。由于有着各种等级的时频标准源,而且采用无线电波传递标准时频方便.迅速.实用。所以在人们能进行测量的成千上万个物理量中,频率测量所能达到的分辨和准确度是最高的。测量范围广。现代科学
12、技术中所涉及到的频率范围是极其广泛的,从百分一赫兹甚至更低频率开始,一直到10K Hz以上。处于这么宽范围内的频率都可以做到高精度的测量。频率信息的传输和处理,如倍频.分频和混频等都比较容易,并且精度也很高,这使得对各不同频段的频率测量能机动.灵活的实施。相位的测量应更趋于数字化.智能化.精确化。本论文设计的主要任务为:设计并制作一个频率计,包括: 完成频率计电路设计,实现对010KHZ信号频率的测量。 频率测量误差小于5HZ。 频率计数器8位数字显示电路,完成显示自检.初始化和测量结果的显示。 设计测量超限报警电路设计并制作一个相位测量仪,包括: 设计相位测量电路,对1MHZ信号频率的两个信
13、号进行相位的测量,两信号的相位差90度。 相位测量误差小于5度c 显示相位测量结果,标记出超前.滞后。 本论文主要详细介绍系统的硬件设计,共分为四章,第1章是“系统的工作原理”,介绍了传统的测频和测相的工作原理,是本设计的依据和出发点。第二章是“系统总体设计及思路分析”,着重介绍了本设计的大体思路和不同的设计方案,并比较了不同方案的优缺点,选择出设计的最佳实现方法。第三章是“系统的硬件设计”,分模块具体介绍了系统的硬件设计实现方法,对所用芯片、功能原理和参数计算都作了详尽的介绍。第四章是“系统的软件设计”,对基于系统硬件设计的软件实现方法作了大概的讲解,以便对总体的软件设计有所了解。东华理工学
14、院毕业设计(论文) 系统工作原理第一章 系统工作原理11 频率测量原理若某一信号在T秒内重复变化N次,则根据频率的定义,可知该信号的频率Fzw为: Fz=N/T由此传统的测频方法通常有两种:一是直接测频法,二是测周法。所谓的直接测频法是根据频率的定义,把被测频率信号经脉冲形成电路后,加到闸门的一个输入端,只有在闸门开通时间T(以秒计)内,通过计数器计数被测信号的脉冲周数N,从而通过频率定义计算出被测频率。直接测频的实现框图如图所示,脉冲形成电路将被测信号转变成脉冲,其重复频率等于被测信号频率fx,将它送入闸门。闸门的开闭时间由门控信号控制。脉冲为在开门时间T内通过闸门的脉冲,被送至计数器计数,
15、时基信号发生器产生准确的开门时间T,若在开闸期间计数器计数值为N,则被测信号频率为:fx=N/T 图1-1 直接测频法原理框图根据误差绝对值合成法则,直接测频误差为: 上式右边第二项通常忽略不计,当被测信号频率低时,那么产生的误差就较大了,所以测频不宜用于测量低频信号。所谓的测周法是通过测量被测信号的周期来计算频率的,其测量原理框图如图所示。被测信号经脉冲形成电路变成方波,加到门控电路形成门控信号Tx控制闸门开闭,在开闸期间,周期为To的时基信号通过闸门送计数器计数。设电子计数器计得的时钟脉冲个数为N,则有:Tx=NT0fx=1/Tx=1/NT0=f0/N 图1-2 测量周期的原理这种测量方法
16、产生的总误差为两项合成值:上式右边第一项为1误差,第二项为标准频率误差,通常可忽略不计。可见当T0一定时,被测信号频率fx愈高,Tx愈小,由1误差引起的测量误差就愈大,所以测周法不宜用于测量高频率信号。12 相位测量原理信号波形的表达式为U=msin(t0) 式中m是电压振幅;为角频率;0为初相位。设两同频率的正弦波信号为 1=1sin(t1) 2=2sin(t2)相角差为=12是一个常数,并且等于两正弦量的初相之差。传统测相方法比较多,有用示波器测量的,但这样直接测量的误差比较大。有把相位差转换为电压,即利用非线性器件把被测信号的相位差转换为电压或电流的增量,在电压表或电流表盘上刻度上的相位
17、刻度,由电表指示可直读被测信号的相位差。有把相位差转换为时间间隔进行测量。测量出两正弦波过零点的时间差T和其周期T,则=(T/T)180。东华理工学院毕业设计(论文) 系统总体设计思路及方案分析第二章 系统总体设计思路及方案分析21 测频 结合传统的测频方法,实现一个宽频域.高精度的频率计,直接用传统的测周或者测频法难以实现,测周法在高频段误差较大,而测频法在低频段的误差较大。211 脉冲数倍频测频法此法克服了传统的测频在低频测量时精度不高的缺陷。通过A倍频,把待测信号频率放大A倍,以提高测量精度。其待测频率为:fx=NAT但待测信号脉冲间隔减小,间隔误差降低,控制电路较复杂。212 脉冲数分
18、频测频法此法克服了传统的测周期法在测高频精度不高的缺陷。由于传统测周法测量时要求待测信号的周期不能太短,所以可通过A分频使待测信号的周期扩大A倍,所测频率为: fx=AN/T精度在高频虽然有所提高,但控制电路有点复杂。213 测频-测周结合法鉴于两种测量方法的测量缺陷。由此想到将两者结合,同时使用两种方法,在高频段用测频法,在低频段用测周法,设置一个划分界限,例如10KHZ,用软件来实现量程的自动切换。其系统框图为:图2-1 系统框图这样测量的误差比较大,因为闸门的开闭与被测脉冲周期没有联系,即不同步,设T为门控闸门时间,Tx为被测信号周期,t1为闸门开启到第一个计数脉冲之间的间隔,t2为闸门
19、关闭到下一个计数脉冲之间的间隔,N为计数器的计数值,那么:T=(N1)Txt1(Txt2)=NTXt1t2N=T/TxN=t1/Txt2/Tx这样所计的数N的误差N就比较的大。214 多周期等精度测量方法为避免以上缺陷,实现高精度的测量,可以采用多周期同步测量方法。用该方法测量可以直接读出频率值和周期值,可以在全频段上使测量精度保持一致,实现等精度测量。测量原理图如下:图2-2 测量原理图当测量开始后,由被测信号的上升沿同时打开预置门和同步门启动两个计数器分别对标准频率信号和待测信号同时开始计数。到达预置时间Tg后,预置门关闭,但两个计数器并不停止计数,随后而至的待测信号的上升沿到来时,同步门
20、关闭,两个计数器才同时停止计数,测得的计数值分别为N0和Nx。那么:fx/Nx=f0/N0对其进行误差分析:设所测频率的准确值为fx0。在一次测量中,由于fx计数的停止时间是由该信号的上升沿控制的,因此,在Tg时间内对fx的计数Nx无误差。在此时间内f0的计数N0最多相差一个脉冲,即N01,则下式成立:fx/Nx=f0/N0fx0/Nx=f0/(N0N0)由此可分别摧得:fx=(f0/N0)Nxfx0=f0/(N0N0)Nx根据相对误差公式有:fx0/fx0=fx0fx/fx0将上面的式子进行整理后可得:fx0/fx0=N0/N0因为 N01所以 N0/N01/N0即相对误差: f=fx0/f
21、x01/N0其中: N0=Tsf0由上式可以得出结论:相对误差f与被测信号频率无关;增大Tg或提高f0可以增大N0,从而减小测量误差,提高测量精度;测量精度与预置门宽度和标准频率有关,与被测信号频率无关;标准频率误差为f0/f0,由于石英晶体的频率稳定度很高,标准频率误差很小。 由于控制计数的两闸门的大体时间Tg是由人工预置的,通常Tg不一定是被测信号的整数倍,因此用同步门控电路将Tg延长至TX保证闸门与被测信号同步,使闸门时间准确地等于被测信号周期的整数倍数,由于闸门时间与被测信号同步,Nx不存在1的计数误差,使得测量误差与被测信号无关,这样,可以通过对较少的低频脉冲的测量达到同样的精度,提
22、高了对低频信号的测量速度。等精度测频的原理框图如下: 图2-3 等精度测频原理框图22 测相221 脉冲填充计数测相法基于测相原理:把相位差转换为时间间隔,先测量出时间间隔再换算为相位差,采用脉冲填充计数法,将正弦波信号整形成方波信号,其前后沿分别对应于正弦波的正相过零点与负相过零点,对两路方波信号进行“异或”操作后得到这两路信号的相位差信号A,将相位差与晶振的基准频率信号B进行“与”操作,得到一系列的高频窄脉冲序列C。使用两个计数器分别对该脉冲序列和基准源脉冲序列进行同时计数得到两个计数值N0和N1,再对计数进行计算处理,即可得出两信号的相位差: =(N1/N2)180.这种单周期的对相位的
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