資料介紹
引言
頻率是指某周期現(xiàn)象在單位時(shí)間內(nèi)所重復(fù)的次數(shù),它與時(shí)間在數(shù)學(xué)上互為倒數(shù)。時(shí)間頻率的精確測量促進(jìn)了科學(xué)的發(fā)展,而科學(xué)的發(fā)展又反過來把時(shí)間頻率的測量提高到新的高度。特別在最近的幾十年里,頻率和時(shí)間的測量精度已達(dá)到非常高的水平,即已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他所有物理量的測量精度。它主要的應(yīng)用領(lǐng)域有導(dǎo)航和通信兩大類,以及空間技術(shù)、工業(yè)生產(chǎn)、交通、科學(xué)研究及天文學(xué)與計(jì)量學(xué)方面。
為了適應(yīng)現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展的要求,新型的頻率計(jì)中都使用了單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,這樣,由軟件代替了復(fù)雜的硬件電路,使儀器的結(jié)構(gòu)簡化,功能增強(qiáng)。本文給出一種基于TMS320F2812(簡稱F2812)DSP的一種簡易測頻方法。該方法有效利用F2812的片內(nèi)外設(shè)事件管理器的捕獲功能,在被測信號(hào)的有效電平跳變沿捕獲計(jì)數(shù),電路實(shí)現(xiàn)多靠軟件設(shè)置,運(yùn)算簡單,實(shí)時(shí)性好,測量精度高。
1 測量方法
常用的測頻方法主要有直接測頻法、直接測周法以及多周期測量法。直接測頻法雖在高頻段的精度較高,但在低頻段的精度較低,直接測周法則恰恰相反。多周期測量法是將被測信號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)分別輸入到兩個(gè)計(jì)數(shù)器,其實(shí)際閘門時(shí)間不是固定值,而是被測信號(hào)周期的整數(shù)倍,因此消除了對被測信號(hào)計(jì)數(shù)時(shí)產(chǎn)生的±1 Hz的計(jì)數(shù)誤差,其精度僅與閘門時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)頻率有關(guān)。因此本設(shè)計(jì)采用多周期測量法作為具體的實(shí)施方案。
2 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
硬件系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。被測信號(hào)首先經(jīng)過限幅放大、直流偏置、整形電路,變換為0~3.3 V的方波信號(hào),然后再進(jìn)入DSP,利用其定時(shí)器和捕獲單元實(shí)現(xiàn)頻率的測量。測量完成后,一方面可由鍵盤設(shè)置相關(guān)參數(shù)通過LCD顯示測量結(jié)果,另一方面可通過RS一232傳送給PC機(jī)顯示測量結(jié)果。另外,為了提高系統(tǒng)的可靠性,增加了一個(gè)自我校準(zhǔn)電路,即在測量之前,可通過軟件設(shè)置產(chǎn)生1 MHz的標(biāo)準(zhǔn)脈沖信號(hào),送到信號(hào)調(diào)理模塊的輸入端,檢測測量結(jié)果是否正確,從而達(dá)到自我校準(zhǔn)的目的。
本設(shè)計(jì)選用美國德州儀器公司(TI)的F2812 DSP作為核心處理單元。F2812是TI公司近幾年推出的高速、高精度的工業(yè)控制DSP芯片。它運(yùn)算速度快,工作時(shí)鐘頻率達(dá)150 MHz,指令周期可以達(dá)到6.67 ns以內(nèi),低功耗(核心電壓1.8 V,I/O口電壓3.3 V)。它采用哈佛總線結(jié)構(gòu),具有強(qiáng)大的操作能力;外圍設(shè)備包括3個(gè)32位的CPU定時(shí)器,16通道的12位A/D轉(zhuǎn)換器,串行外圍接口(SPI),2個(gè)串行通信接口(SCI)等。其片內(nèi)外設(shè)時(shí)間管理器含有2個(gè)模塊(EVA和EVB),每個(gè)模塊都包括2個(gè)通用定時(shí)器,3個(gè)全比較/PWM單元,3個(gè)捕獲單元和 1個(gè)正交編碼脈沖電路。本設(shè)計(jì)主要利用EVA中的2個(gè)通用定時(shí)器(T1和T2),2個(gè)捕獲單元(CAPl和CAP3),EVB中的1個(gè)通用定時(shí)器 (T3)。具體測量原理如圖2所示。
頻率是指某周期現(xiàn)象在單位時(shí)間內(nèi)所重復(fù)的次數(shù),它與時(shí)間在數(shù)學(xué)上互為倒數(shù)。時(shí)間頻率的精確測量促進(jìn)了科學(xué)的發(fā)展,而科學(xué)的發(fā)展又反過來把時(shí)間頻率的測量提高到新的高度。特別在最近的幾十年里,頻率和時(shí)間的測量精度已達(dá)到非常高的水平,即已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他所有物理量的測量精度。它主要的應(yīng)用領(lǐng)域有導(dǎo)航和通信兩大類,以及空間技術(shù)、工業(yè)生產(chǎn)、交通、科學(xué)研究及天文學(xué)與計(jì)量學(xué)方面。
為了適應(yīng)現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展的要求,新型的頻率計(jì)中都使用了單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,這樣,由軟件代替了復(fù)雜的硬件電路,使儀器的結(jié)構(gòu)簡化,功能增強(qiáng)。本文給出一種基于TMS320F2812(簡稱F2812)DSP的一種簡易測頻方法。該方法有效利用F2812的片內(nèi)外設(shè)事件管理器的捕獲功能,在被測信號(hào)的有效電平跳變沿捕獲計(jì)數(shù),電路實(shí)現(xiàn)多靠軟件設(shè)置,運(yùn)算簡單,實(shí)時(shí)性好,測量精度高。
1 測量方法
常用的測頻方法主要有直接測頻法、直接測周法以及多周期測量法。直接測頻法雖在高頻段的精度較高,但在低頻段的精度較低,直接測周法則恰恰相反。多周期測量法是將被測信號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)分別輸入到兩個(gè)計(jì)數(shù)器,其實(shí)際閘門時(shí)間不是固定值,而是被測信號(hào)周期的整數(shù)倍,因此消除了對被測信號(hào)計(jì)數(shù)時(shí)產(chǎn)生的±1 Hz的計(jì)數(shù)誤差,其精度僅與閘門時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)頻率有關(guān)。因此本設(shè)計(jì)采用多周期測量法作為具體的實(shí)施方案。
2 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
硬件系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。被測信號(hào)首先經(jīng)過限幅放大、直流偏置、整形電路,變換為0~3.3 V的方波信號(hào),然后再進(jìn)入DSP,利用其定時(shí)器和捕獲單元實(shí)現(xiàn)頻率的測量。測量完成后,一方面可由鍵盤設(shè)置相關(guān)參數(shù)通過LCD顯示測量結(jié)果,另一方面可通過RS一232傳送給PC機(jī)顯示測量結(jié)果。另外,為了提高系統(tǒng)的可靠性,增加了一個(gè)自我校準(zhǔn)電路,即在測量之前,可通過軟件設(shè)置產(chǎn)生1 MHz的標(biāo)準(zhǔn)脈沖信號(hào),送到信號(hào)調(diào)理模塊的輸入端,檢測測量結(jié)果是否正確,從而達(dá)到自我校準(zhǔn)的目的。
本設(shè)計(jì)選用美國德州儀器公司(TI)的F2812 DSP作為核心處理單元。F2812是TI公司近幾年推出的高速、高精度的工業(yè)控制DSP芯片。它運(yùn)算速度快,工作時(shí)鐘頻率達(dá)150 MHz,指令周期可以達(dá)到6.67 ns以內(nèi),低功耗(核心電壓1.8 V,I/O口電壓3.3 V)。它采用哈佛總線結(jié)構(gòu),具有強(qiáng)大的操作能力;外圍設(shè)備包括3個(gè)32位的CPU定時(shí)器,16通道的12位A/D轉(zhuǎn)換器,串行外圍接口(SPI),2個(gè)串行通信接口(SCI)等。其片內(nèi)外設(shè)時(shí)間管理器含有2個(gè)模塊(EVA和EVB),每個(gè)模塊都包括2個(gè)通用定時(shí)器,3個(gè)全比較/PWM單元,3個(gè)捕獲單元和 1個(gè)正交編碼脈沖電路。本設(shè)計(jì)主要利用EVA中的2個(gè)通用定時(shí)器(T1和T2),2個(gè)捕獲單元(CAPl和CAP3),EVB中的1個(gè)通用定時(shí)器 (T3)。具體測量原理如圖2所示。
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