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谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路及其方法

时间:2025-06-26    作者: 管理员

专利名称:谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路及其方法
技术领域
本发明属于信号处理领域,尤其是一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测 量电路及其方法。
背景技术
工农业生产对产品质量的要求决定了对过程参数控制精度的要求越来越高,与实 验室所用仪器仪表相比,现场仪器仪表更应体积小、重量轻、价格低、可靠性高。谐振式传感 器被广泛地应用于现场仪器仪表上对压力、湿度、温度、加速度、质量流量、气体成分、力进 行测量和进行生物分子识别及磁场的检测。谐振式传感器的零点输出都带有一定的初始频 率,测量参数引起的频率变化量比初始频率小很多,测量方法的不当会限制传感器优良性 能的发挥。对传感器输出信号频率的测量方法主要有在基准时间内对待测信号进行计数的 直接计数法和采用待测信号的一个或多个周期做间门对基准频率进行计数的间接计数法。 直接计数法存在的问题是测量时间太长,影响了传感器的实时性;间接计数法存在的问 题是对测量电路的计数速度提出了很高的要求,实际中很难满足,尽管通过延长测量时间 可满足分辨率的要求,但同样带来的问题是传感器实时性的降低。因此,人们试图将初始频 率从所测量的原始信号中提取出来,仅对剩余的由测量参数引起的频率变化量进行测量, 在短的测量时间内得到比较高的分辨率,使传感器优良的分辨率性能得到尽可能的发挥, 但首先要解决用硬件电路实现两矩形信号的频率差的问题。ROBY 1969 年在其文章“Flip-flop measures frequency difference betweentwo signals" (Electronic Design, 1969,17(25) :101_103)中使用 D 触发器实 现了两矩形信号的频率差,此后,许多文献和专利都使用D触发器做为差频器。但D触发 器的差频输出不稳定,Shivalingappa 等人在文献“Digitalmixer for quartz crystal thickness monitor”(Vacuum,1996,47(1) =87-89.)中对触发器的差频输出稳定性进行了 测量,发现即使两输入信号的频率固定,但差频输出存在0. 18%的相对误差。美国专利(专利号US4550611,专利名称=Electronicpressure transducer)公 开了一种使用D触发器差频的方法及装置。传感器输出经反相器整形后接第一 D触发器的 数据端,参考信号接第一 D触发器的时钟端,在触发器的输出得到两输入信号的频率差;参 考信号经反相后接第二 D触发器的时钟端,第一 D触发器的差频输出接第二 D触发器的数 据端;第一 D触发器的输出与第二 D触发器的输出经异或运算及二阶阻容滤波后得到差频 的模拟电压。使用D触发器、反相器和异或逻辑门构成的差频电路,仅能有效地减少D触发 器亚稳态的发生。其存在的问题是对模拟电压经过A/D转换进行测量会增加误差并且成 本也高,分辨率受A/D位数的限制。美国专利(专利号US4683437,专利名称frequency subtracter)公开了一种使 用D触发器差频的方法及装置。它将专利US4550611中的异或门换成了或门并对或门的输 出进行了 64分频。其分频的目的是对D触发器差频输出的周期进行了平均,但这种平均是盲目的。综上所述,现有的谐振式传感器输出信号频率的测量方法,使用D触发器实现了 两输入信号的差频,通过适当的电路减少了触发器亚稳态情况的发生,但没有有效地解决D 触发器差频输出周期不均而导致测量精度难以提高的问题。

发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种电路结构简单、实时性强、分辨 率高的谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路及其方法。本发明解决现有的技术问题是采取以下技术方案实现的一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路,包括D触发器、计数器、非 门、控制器及存储器,传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数据端,该D触发器的 时钟端与一大于传感器输出最大频率的参考信号(频率f。k)相连接,D触发器的输出信号 (频率f。ut)连接计数器的RCLK端,D触发器的输出信号(频率f。ut)还通过一非门连接控 制器的中断端,计数器的CLKA端和CLKB端同时与基准信号(频率fj相连接,计数器的数 据端与控制器的数据端相连接,计数器的控制端与控制器的I/O端相连接,该控制器通过 数据和I/O接口与存储器相连接。而且,所述的D触发器为74HC74芯片,计数器为一片SN74LV8154N芯片或两片 M74HC590B1芯片,控制器为单片机。而且,所述的控制器还通过通信端口与上位机相连接。一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量方法,包括如下步骤步骤1 将传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数据端,将测量系统产生 的大于传感器输出最大频率的参考信号(频率f。k)连接到D触发器的时钟端,在D触发器 的输出端得到输出信号(频率f。ut、周期T。ut);步骤2 以触发器的输出信号周期T。ut作为计数器闸门时间,记录在计数器闸门时 间内对输入到计数器的基准信号(频率fo)的计数值,连续η个闸门得到η个数据构成测 量数组 M1, M2, · ,Μη;步骤3 在测量数组中以第一个不连续排列的大数Mj及最后一个不连续排列的大 数Mk之间的数据构建有效测量数组,或者以第一个不连续排列的小数化及最后一个不连续 排列的小数Mk之间的数据构建有效测量数组,测量数组中,大数的总个数为ΝΜ,小数的总个 数为Nm;步骤4 按照如下方法计算D触发器的差频输出(1)当 =乂或|NM-Nm| = 1时,D触发器输出信号的周期T。ut及输出信号的频率 fout分别为Tout = T0Y4M1 In ’fout = η/(T0YjM1) = nf0 /^M1
z=lz=lz=l(2)当Nm < Nm时,在测量数组M1, M2, ,Mn中设第j个数为第一个大数,第k个数 为最后一个大数;或者当Nm > Nffl时,在测量数组M1, M2, ·,Mn中设第j个数为第一个小数, 第k个数为最后一个小数;总有效数据的个数N = k-j ;则D触发器输出信号的周期T-及 输出信号的频率f。ut分别为
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Tout = (T0YjMi)Iik-J) = (T0YjMi) INfout = (k-_/)/(Γ。ΣΜ) = (k~ Df0 IJjM1 = NfjfjMi步骤5 根据D触发器输出信号的频率f。ut,按照下述公式计算传感器输出信号的 频率fin fin = fck"fout而且,在步骤3中,构建有效测量数组包括如下步骤(1)计算测量数组中大数的个数和小数的个数;
η Μ.①计算测量数组M1, M2, ,皿 中数据的平均值λ7_台‘,
η②计算测量数组M1, M2, ,Mn中数据值Μ, -M > 0的大数的个数,记为Nm ;③计算测量数组M1, M2, ,Mn中数据值Μ, -M < 0的小数的个数,记为Nm ;(2)选取有效数据并组成有效测量数组①如果测量数组M1, M2, ,Mn中同时存在大数连续和小数连续的排列,则丢弃本次 测量数据,重新进行测量;②如果 =乂或|Nm-NiJ = 1,则测量数组中的全部数据为有效数据并组成有效 测量数组;③如果Nm < Nffl,大数不连续排列,则测量数组中第一个大数与最后一个大数之间 的数据为有效数据并组成有效测量数组;④如果Nm > Nffl,小数不连续排列,则测量数组中第一个小数与最后一个小数之间 的数据为有效数据并组成有效测量数组。而且,在步骤中5后还包括计算得到的测量分辨率r,测量分辨率r可按照下述方 法计算(1)当Nm = Nm或I Nm-Ndi | = 1时,测量分辨率r为
TTf
r _ 1Ck _ 1Ck _JO
i=l i=l (2)当Nm < Nm或Nm > Nm时,测量分辨率r为
Γ _ NTck _ NTck _ N2Tck _ N2f0 _9] 2(N - l)TM 2n(N - l)Tout 风_ ^ ^ ^ _ ^
i=Ji=J其中,Tm为总测量时间,Tm = nT0Ut。本发明的优点和积极效果是1、本测量电路结构简单,合理地将D触发器、计数器和控制器等现有的集成电路 芯片结合在一起,实现了对谐振传感器频率的有效测量,提高了测量的分辨率。2、本测量方法直接将传感器输出信号与D触发器相连接,并通过控制器对测量数 据按特定的规则进行判断并校正,充分利用了测量数据相互关联所包含的频率信息,提高 了测量的分辨率。
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3、本发明设计合理,充分利用了测量数据相互关联所包含的频率信息,有效地解 决了 D触发器差频输出周期不均引起的测量问题,具有测量方法简单、测量分辨率高、测量 时间短等特点。


图1是发明的电路连接示意图。
具体实施例方式以下结合附图对本发明实施例做进一步详述。一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路,如图1所示,由D触发器、 计数器、非门、控制器及存储器连接构成,传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数 据端,该D触发器的时钟端与一大于传感器输出最大频率由测量系统产生的参考信号(频 率f。k)相连接,D触发器的输出信号(频率f。ut)连接计数器的RCLK端,D触发器的输出信 号(频率f。ut)还通过一非门连接控制器的中断端,计数器的CLKA端和CLKB端同时与基准 信号频率fo相连接,计数器的数据端与控制器的数据端相连接,计数器的控制端与控制器 的I/O端相连接,控制器还通过数据端口和I/O端口与存储器相连接,控制器通过通讯端 口与上位机相连接。控制器既可以独立实现对传感器输出信号频率的测量功能,即在控制 器内部完成全部的分析、计算功能;也可以通过上位机实现对传感器输出信号频率的测量 功能,即由控制器将采集的数据传送给上位机,由上位机对采集的数据进行处理及显示。在 本实施例中,D触发器采用的是74H74芯片,计数器采用的是一片SN74LV8154N芯片或两片 M74HC590B1芯片,控制器采用的是单片机,上位机采用PC机。一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量方法,包括如下步骤步骤1 将传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数据端,将测量系统产生 的大于传感器输出最大频率的参考信号(频率f。k)连接到D触发器的时钟端,在D触发器 的输出端得到输出信号(频率f。ut、周期T。ut)。本步骤主要是将传感器输出信号(频率为fin,周期为Tin)及大于传感器输出最大 频率的由测量系统产生的参考信号(频率为f。k,周期为T。k)与D触发器的两输入端相连接, 经D触发器内部处理后,在D触发器的输出端得到输出信号(频率为f。ut、周期为T。ut),D触 发器的输出信号频率f。ut为两输入信号频率的差,即f。ut = f。k_fin。步骤2 以触发器的输出信号周期T。ut作为计数器闸门时间,记录在计数器闸门时 间内对输入到计数器的基准信号频率fo的计数值,连续η个闸门得到η个数据构成测量数 组 M1, M2, ·,Μη。在本步骤中,测量数组获取是以触发器的输出信号周期T。ut作为计数器闸门时间 的,闸门的上升沿对记录基准信号的计数器的计数状态进行锁存,得到当前计数值;两相邻 上升沿锁存的计数值相减得到测量数据,因此,n+1个上升沿得到η个测量数据构成测量数 组 M1, M2, ·,Μη。步骤3 在测量数组中以第一个不连续排列的大数M^及最后一个不连续排列的大 数Mk之间的数据构建有效测量数组,或者以第一个不连续排列的小数化及最后一个不连续 排列的小数Mk之间的数据构建有效测量数组;测量数组中,大数的总个数为ΝΜ,小数的总个数为Nm。在本步骤中,构建有效测量数组的方法为(1)计算测量数组中大数的个数和小数的个数;①计算测量数组M1, M2, ,皿 中数据的平均值λ7_台‘,②计算测量数组M1, M2, ,Mn中数据值Μ, -M > 0的大数的个数,记为Nm ;③计算测量数组M1, M2, ,Mn中数据值Μ, -M < 0的小数的个数,记为Nm ;(2)选取有效数据并组成有效测量数组①如果测量数组M1, M2, ,Mn中同时存在大数连续和小数连续的排列,则丢弃本次 测量数据,重新进行测量;②如果 =乂或|Nm-NiJ = 1,则测量数组中的全部数据为有效数据并组成有效 测量数组;③如果Nm < Nffl,大数不连续排列,则测量数组中第一个大数与最后一个大数之间 的数据为有效数据并组成有效测量数组;④如果Nm > Nffl,小数不连续排列,则测量数组中第一个小数与最后一个小数之间 的数据为有效数据并组成有效测量数组。步骤4 按照如下方法计算D触发器的差频输出(1)当 =乂或|NM-Nm| = 1时,D触发器输出信号的周期T。ut及输出信号的频率 fout分别为Tout = T0^M1 In,fout = η/(T0YjM1) = nf0 /^M1
z=lz=lz=l(2)当Nm < Nm时,在测量数组M1, M2, ,Mn中设第j个数为第一个大数,第k个数 为最后一个大数;或者当Nm > Nffl时,在测量数组M1, M2, ·,Mn中设第j个数为第一个小数, 第k个数为最后一个小数;总有效数据的个数N = k-j。则D触发器输出信号的周期T-及 输出信号的频率f。ut分别为Tout = (T0YjMi)Iik - j) = (T0YjMi)INfout = (k-_/)/(Γ。ΣΜ) = (k~ Df0 IJjM1 = NfjfjMi步骤5 根据D触发器输出信号的频率f。ut,按照下述公式计算传感器输出信号的 频率finf in = fck"fout通过上述5个步骤即可测量出传感器输出信号频率fin。采用本发明的测量方法,可以通过如下公式计算得到测量分辨率r,(1)当Nm = Nm或I Nm-Ndi | = 1时,测量分辨率r为
TTf
r _ 1Ck _ 1Ck _JO
i=l i=l (2)当Nm < Nm或Nm > Nm时,测量分辨率r为
权利要求
一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路,其特征在于包括D触发器、计数器、非门、控制器及存储器,传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数据端,该D触发器的时钟端与一大于传感器输出最大频率的参考信号(频率fck)相连接,D触发器的输出信号(频率fout)连接计数器的RCLK端,D触发器的输出信号(频率fout)还通过一非门连接控制器的中断端,计数器的CLKA端和CLKB端同时与基准信号(频率f0)相连接,计数器的数据端与控制器的数据端相连接,计数器的控制端与控制器的I/O端相连接,该控制器通过数据和I/O接口与存储器相连接。
2.根据权利要求1所述的谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路,其特征在 于所述的D触发器为74HC74芯片,计数器为一片SN74LV8154N芯片或两片M74HC590B1芯 片,控制器为单片机。
3.根据权利要求1或2所述的谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路,其特 征在于所述的控制器还通过通信端口与上位机相连接。
4.一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量方法,其特征在于包括如下步骤步骤1 将传感器输出信号(频率fin)连接到D触发器的数据端,将测量系统产生的大 于传感器输出最大频率的参考信号(频率f。k)连接到D触发器的时钟端,在D触发器的输 出端得到输出信号(频率f。ut、周期T。ut);步骤2 以触发器的输出信号周期T。ut作为计数器闸门时间,记录在计数器闸门时间内 对输入到计数器的基准信号(频率的计数值,连续η个闸门得到η个数据构成测量数 组 M1, M2, · ,Μη;步骤3 在测量数组中以第一个不连续排列的大数M^及最后一个不连续排列的大数Mk 之间的数据构建有效测量数组,或者以第一个不连续排列的小数Mj及最后一个不连续排列 的小数Mk之间的数据构建有效测量数组,测量数组中,大数的总个数为Νμ,小数的总个数为 Nffl;步骤4 按照如下方法计算D触发器的差频输出(1)当Nm= Nm或INm-NiJ = 1时,D触发器输出信号的周期T。ut及输出信号的频率f。ut 分别为Tout = T0Y4M1 In ’fout = η/(T0YjM1) = nf0 /^M1z=lz=lz=l(2)当Nm< Nm时,在测量数组M1, M2, ,Mn中设第j个数为第一个大数,第k个数为最 后一个大数;或者当Nm > Nffl时,在测量数组M1, M2, ·,Mn中设第j个数为第一个小数,第k 个数为最后一个小数;总有效数据的个数N = k-j ;则D触发器输出信号的周期T。ut及输出 信号的频率f。ut分别为Tout = (T^M1) I(U-J) = (T0YjMi) INi=Ji=JL· = (k-j) KJ^jMi) = (k-j)f0 IYM1 = NfjfjMii=Ji=Ji=J步骤5 根据D触发器输出信号的频率f。ut,按照下述公式计算传感器输出信号的频率f..丄in ·f = f -f± in ^ck ± out5.根据权利要求4所述的谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量方法,其特征在 于在步骤3中,构建有效测量数组包括如下步骤(1)计算测量数组中大数的个数和小数的个数;η Μ.①计算测量数组M1,M2, ,皿 中数据的平均值λ7_台‘,η②计算测量数组M1,M2, ·,Mn中数据值Μ, -M > 0的大数的个数,记为Nm ;③计算测量数组M1,M2, ,Mn中数据值M,-众<0的小数的个数,记为Nm;(2)选取有效数据并组成有效测量数组①如果测量数组M1,M2, ,Mn中同时存在大数连续和小数连续的排列,则丢弃本次测量 数据,重新进行测量;②如果 =乂或INM-NiJ= 1,则测量数组中的全部数据为有效数据并组成有效测量 数组;③如果Nm< Nm,大数不连续排列,则测量数组中第一个大数与最后一个大数之间的数 据为有效数据并组成有效测量数组;④如果Nm> Nffl,小数不连续排列,则测量数组中第一个小数与最后一个小数之间的数 据为有效数据并组成有效测量数组。6.根据权利要求4所述的谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量方法,其特征在 于在步骤中5后还包括计算得到的测量分辨率r,测量分辨率r可按照下述方法计算(1)当Nm= Nm或INm-NiJ = 1时,测量分辨率r为 τ τfr _ 1Ck _ 1Ck _JOnT°ut ^f4M1 Jck^Ml
i=l i=l(2)当NM<Nm或NM>Nm时,测量分辨率r为r _ NTck _ NTck _ N2Tck _ N2Z0
2(#-1)Γμ 2n(N-DTout 2辱_最风 2nfJN_ 最风i=Ji=J其中,Tm为总测量时间,Tm = nT。ut。
全文摘要
本发明涉及一种谐振式传感器输出信号频率的高分辨率测量电路及方法,该测量电路由D触发器、计数器、非门、控制器及存储器连接构成,该测量方法包括将传感器输出信号连接到D触发器的数据端,将大于传感器输出最大频率的参考信号连接到D触发器的时钟端,在D触发器的输出得到两输入信号频率的差;以连续的差频输出周期为闸门对基准信号计数得到测量数组;根据测量数组中大、小数据的排列关系构建有效测量数组;计算差频信号的频率;计算传感器输出信号的频率fin。本发明设计合理,充分利用了测量数据相互关联所包含的频率信息,有效地解决了D触发器差频输出周期不均引起的测量误差问题,具有测量方法简单、测量分辨率高、测量时间短等特点。
文档编号G01R23/10GK101968510SQ20101028935
公开日2011年2月9日 申请日期2010年9月21日 优先权日2010年9月21日
发明者张伟玉, 董晋峰 申请人:天津农学院

  • 专利名称:一种利用二次离子质谱进行斜锆石铀铅定年的方法技术领域:本发明是一种利用二次离子质谱仪(SIMS)测定斜锆石铀铅年龄的方法,属于地 质年代学中二次离子质谱矿物定年方法的范畴。背景技术:二次离子质谱分析法是微区原位分析的一种先进方法,
  • 专利名称:用于电主轴轴承的高速动态模拟试验方法技术领域:本发明属于轴承试验技术领域,主要涉及到一种用于电主轴轴承的高速动态模拟 试验方法。背景技术:电主轴是承载高速切削技术的主体,是高精度、高效率、高档次数控机床的核心功 能部件。电主轴在进
  • 专利名称:一种同页综框上经纱张力的采样方法技术领域:本发明涉及一种喷气织机送经机构的控制系统,尤其涉及同页综框上经纱张力的 采样方法。技术领域在喷气织机送经机构控制系统中,活动后梁承受着全部经纱的总张力,因为所有 的经纱从后梁表面绕过。因此
  • 专利名称:军用头盔重心与转动惯量测试装置的制作方法技术领域:本发明涉及一种军用头盔重心与转动惯量测试装置,使用该装置可迅速测定各种型号军用头盔的重心位置和转动惯量。背景技术:军用头盔的稳定性是影响头盔佩戴性能的重要因素。对头盔稳定性的评价可
  • 专利名称:一种单色物体识别装置的制作方法技术领域:本发明涉及一种单色物体识别装置,具体地说就是一种采用单色光传感器采集物体不同颜色信号,利用单片机处理判断出物体颜色的单色物体识别的装置。背景技术:在电子技术发展迅速的当今社会,用人工智能技术
  • 专利名称:保护范围内直接雷击精确预警系统的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种重大自然灾害直接雷击预警的技术,能够对保护区域范围内 的正向和侧向直接雷击危险程度在感应阶段提供精确预警,在预警的同时,能消除保护范 围内的直接雷击,具体的说,是
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