多周期测量频率的方法及应用

来源:本站整理 作者:秩名2012年02月20日 15:42
[导读] 多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周

  1 引 言

  多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周期信号,如气压传感器的输出信号,多周期测量法是最佳选择。另外,通过提高基准频率和选用大容量计数器等措施还可以进一步提高系统的测量精度,这种测量方法可用于高精度频率测量系统的设计中。

  2 信号采集要求

  在研制基于GPRS的自动气象站中,气压采集系统采用电激励谐振筒式压力传感器。该传感器输出为周期C(或频率f)与气压相关的TTL电平的矩形波信号(下称原始信号)和一个与环境温度呈线性关系的0~5 V的模拟电压信号。输出信号频率与气压P一一对应,单值连续,振动筒谐振频率的变化反应了气压的变化。

  国家气象局对气压遥测的要求,测量范围为50~110 kPa,采集的分辨率为0.01 kPa,准确度为±0.03 kPa,采集速率为6次/min(1 min共取6个样本值,取中间大小的4个值的等权算术平均值)。根据周期C(或频率f)对气压的最低灵敏度来确定周期及频率测量的分辨率,根据周期C(或频率f)对温度的最高交叉灵敏度决定对温度电压的分辨率。通过数据分析,欲使气压系统分辨率达0.01 kPa,这就要求周期测量分辨率为0.002 636 2μs,频率测量的分辨率为0.068 645 Hz,对温度电压的分辨率为43 mV。

  3 测量频率和周期的基本方法

  电子计数器测量信号频率和周期的基本原理是门控法,如图1所示。

  (1)在测量频率时,被测信号加在A端,B端加门控信号,其信号宽度TB即是采样时间,被测信号频率为:

  N为闸门时间TB内的脉冲数。测量的最大误差为:

  误差中前项是量化误差,后部分是因为标准信号误差引起。若满足0.068 645 Hz分辨率的要求,门控信号宽度TB(采样时间)要超过15 s。按照这种方法,不能达到国家气象局规定的气压采集速率6次/min。

  

 

  (2)测量信号周期时,标准信号加在A端,B端门控信号由被测信号触发,其信号宽度TB为被测信号的周期,被测信号周期C为:

  其中,N为被测时间内对周期为τ的标准信号计数个数,测量的最大误差为:

  误差中前项是量化误差,后部分是因为标准信号误差引起的。若满足0.002 636 2 μs分辨率的要求,时标信号的频率要高于379.33 MHz,实现难度大,用微控制器直接测量时是不能完成的。

  4 多周期测周法

  对信号M分频后触发产生门控信号对时标信号计数(如图2所示)。

  

 

  误差中前项是量化误差,后部分是因为标准信号误差引起的。从式中可知,被测信号周期扩展M倍后,对时标信号的频率要求不很高,电路容易实现,并能将量化误差降到单周期测量的1/M;为减小标准信号带来的误差,要求时标信号具有较高的精度。

  触发误差的抑制 传感器输出的信号为矩形波信号由原始振荡信号经整形得到,信号中叠加的噪声在整形时会使矩形波信号的触发沿提前或滞后。多周期测周时使相邻周期的触发误差相互抵消。M个周期的累计触发误差只相当于单个周期的触发误差。

  

12下一页

本文导航

相关阅读

发表评论
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。

0 条评论

推荐阅读

每月人物

依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!

依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!
随着物联网技术的突飞猛进,生活中越来越多的家庭设备将会联上网络,变得“智慧”起来,智慧家庭的概念成了这几年媒体、企业、用户关注的焦点,而...

发力IoT边缘智能服务,研华以平台服务与边缘智能计算打开物联网应用之门

发力IoT边缘智能服务,研华以平台服务与边缘智能计算打开物联网
研华IoT嵌入式平台事业群总经理许杰弘表示,工业物联网 2009年就开始提出,至今缺乏临门一脚,现在是打开大门的时候了。研华WISE-PaaS物智联软件平台和...

每周排行

  • 型 号
  • 产品描述