SAW傳感器后端信號處理電路的設計
2 電路設計
設計SAW傳感器信號處理電路的最終目標是制造一塊集高頻振蕩、混頻、濾波和頻率計數為一體的專用集成電路,顯然該電路是一個混合信號的處理芯片。為了較容易地完成整個系統的設計,按功能將圖1電路分為振蕩、混頻、濾波、波形變換和頻率檢測五個部分。在具體電路設計中,采用諧振頻率為433.92 MHz的SAW器件。首先利用正反饋原理,并采用電容反饋式結構設計SAW振蕩器,將外界環境變化轉換為正弦頻率信號后,再選用Motorola公司的 MC1496混頻器將正弦信號混頻并濾波,得到的信號經過波形變換后,成為一個頻率范圍在2 MHz左右的方波信號。于是,接下來的重點將是設計一個可以精確測量方波信號的頻率檢測電路。
2.1 頻率檢測原理及誤差分析
為了能夠精確地檢測出輸出信號的頻率,采用基于FPGA的數字式頻率計的方法。常用的數字式頻率檢測方法有直接測頻法、周期測頻法、多周期測頻法等。通過對這幾種方法的研究和比較,選用直接測頻法對輸出信號進行檢測。
直接測頻法就是在一定的時間間隔T內,也就是所謂的閘門時間內測得輸入周期信號重復變換的次數N,于是根據頻率與周期的關系,被測信號的頻率可以表示為:
直接測頻法會產生測量誤差,該誤差可以表示如下:
通過對上述原理的分析,給出頻率計的整體設計方案如圖3所示。該頻率檢測電路劃分為6個子模塊電路。通過各個分塊設計,可以利用FPGA的優勢與可編程性,自頂向下,分塊地實現各模塊的功能。
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