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        SAW傳感器后端信號處理電路的設計

        作者: 時間:2009-08-24 來源:網絡 收藏

        2 電路設計
        設計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的器件。首先利用正反饋原理,并采用電容反饋式結構設計振蕩器,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:

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/191952.htm


        直接測頻法會產生測量誤差,該誤差可以表示如下:

      1. 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。
        各單元電路的功能分別是:
        放大整形電路 把被測信號轉變成脈沖信號。
        閘門選擇電路 產生不同的閘門開通時間丁。
        分頻器電路提供時基信號,作為時間基準。
        門控電路產生閘門開通、計數器清零和鎖存器的鎖存信號。
        計數器將信號頻率以十進制數的形式記錄。
        鎖存器將十進制計數器計得的數鎖存下來。



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