本实用新型专利技术提供了一种高精度的数字移相器,包括微控制器、D/A转换器、方波/三角波变换器、数模转换参考电压形成电路和比较器,所述微控制器的输出端分别与D/A转换器的输入端、数模转换参考电压形成电路的复位端口连接,D/A转换器的输出端与比较器的反相输入端连接,方波/三角波变换器的输出端同时与数模转换参考电压形成电路的输入端以及比较器的同相输入端连接,比较器的输出端与微控制器的外部中断管脚连接,数模转换参考电压形成电路的输出端连接至D/A转换器的参考电压端口。本实用新型专利技术移相精度高、失真度小,能实现连续移相,电路结构简单,硬件成本低。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种高精度的数字移相器,尤其适用于锁定放大器参考通道的信 号方波移相。
技术介绍
移相器的主要功能是对传输信号的相位进行调整。在基于相关原理的微弱信号检 测系统中,相敏检测器是核心部件;相敏检测器的输出不但取决于输入信号的幅度,还取决 于输入信号与参考信号的相位差。为了准确无误的从背景噪声中检测出有用的微弱信号, 这就要求参考通道的移相器具有移相连续可调、精度高的特点。 公知的纯模拟式移相器虽然可以实现连续移相,但线性差、精度较低;传统的数字 移相器主要由PIN开关二极管或铁氧体器件实现,设计简单易于实现,但移相精度不高;典 型的数字移相器大都由DDS技术设计而成,要么采用专用的DDS芯片,要么直接运用DSP或 FPGA芯片构成数字移相器电路,能实现高精度的移相,并且移相角度连续可调,但是硬件成 本过高,软件实现复杂,调试困难,难以实现。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是,针对现有数字移相器存在的上述不足,提供一 种失真度小、电路简单可靠的高精度的数字移相器,应用于锁定放大器的参考通道中、实现 0~180°的连续移相。 本技术为解决上述技术问题所采用的技术方案是: -种高精度的数字移相器,包括微控制器、D/A转换器、方波/三角波变换器、数模 转换参考电压形成电路和比较器,所述微控制器的输出端分别与D/A转换器的输入端、数 模转换参考电压形成电路的复位端口连接,D/A转换器的输出端与比较器的反相输入端连 接,方波/三角波变换器的输出端同时与数模转换参考电压形成电路的输入端以及比较器 的同相输入端连接,比较器的输出端与微控制器的外部中断(边沿触发中断)管脚连接,数 模转换参考电压形成电路的输出端连接至D/A转换器的参考电压端口。 按上述方案,所述的微控制器采用支持边沿触发的处理器。 按上述方案,所述的D/A转换器采用带片外参考电压的DAC芯片。 按上述方案,所述方波/三角波变换器采用有源积分电路,该电路由电阻、电容和 运算放大器组成,运算放大器的同相输入端经电阻R3接地,运算放大器的反相输入端分别 与电阻Rl、电阻R2、电容C的一端连接,电阻R2、电容C的另一端接至运算放大器的输出端。 按上述方案,待移相方波频率为所述有源积分电路的下限频率的10倍以上(方波 /三角波转换过程中积分不能达到饱和,即三角波的峰值要小于方波的峰值,以此保证转换 的精度和减小失真度)。 按上述方案,所述数模转换参考电压形成电路采用由集成采样保持器构成的电路 或带有记忆电容的峰值保持电路。 按上述方案,所述由集成采样保持器构成的电路至少包括集成采样保持器、记忆 电容Ch、门电路,集成采样保持器经记忆电路Ch接地,集成采样保持器的IN脚接方波/三 角波变换器的输出端,集成采样保持器的OUT脚接D/A转换器的参考电压端口,集成采样保 持器的LOGIC引脚为采样/保持控制引脚,微控制器的复位信号输出端经门电路与LOGIC 引脚连接。 按上述方案,所述带有记忆电容的峰值保持电路包括第一比较器AU二极管D1、 二极管D2、记忆电容Ch、晶体管BG、第二比较器A2,第一比较器Al的同相输入端接至方波/ 三角波变换器的输出端,第一比较器Al的反相输入端分别接至二极管Dl的阳极、D/A转换 器的参考电压端口,二极管Dl的阴极与第一比较器Al的输出端及二极管D2的阳极连接, 二极管D2的阴极经记忆电容Ch、晶体管BG连接后接地,微控制器的复位信号输出端与晶体 管BG的基极连接;记忆电容Ch的一端还连接至第二比较器A2的同相输入端,第二比较器 A2的反相输入端与第二比较器的输出端连接且接至D/A转换器的参考电压端口。 本技术的工作原理:待移相方波接入方波/三角波变换器,给定待移相方波 的移相角a至微控制器;待移相方波由方波/三角波变换器转换成与之同步的三角波,该 三角波作为比较器的同相输入端的输入信号,比较器反相输入端的输入信号由微控制器控 制D/A转换器输出的模拟电压提供,其中D/A转换器的参考电压由数模转换参考电压形成 电路锁定的三角波峰值来给定;比较器输出的移相方波反馈给微控制器的外部中断管脚, 由移相方波的上下边沿触发中断模块;微控制器在上下边沿中断控制中,根据给定的移相 角a,改变D/A转换器输出的模拟电压,该模拟电压与比较器同相输入端的三角波比较,实 现对待移相方波移相a角度。 本技术与现有技术相比具有以下主要优点:移相精度高、失真度小,能实现连 续移相,电路结构简单,硬件成本低,控制操作灵活,易于实现。【附图说明】 图1是本技术高精度的数字移相器的结构图; 图2是本技术结构图中对应各点的波形; 图3是方波/三角波变换器的电路图; 图4是基于集成采样保持器的数模转换参考电压形成电路的结构示意图; 图5是基于精密检波的数模转换参考电压形成电路的结构示意图; 图6是微控制器中断的控制流程图; 图7是比较器的电路图。【具体实施方式】 下面根据具体实施例并结合附图,对本技术作进一步详细的说明。 参照图1所示,本技术所述的高精度的数字移相器,包括微控制器、D/A转换 器、方波/三角波变换器、数模转换参考电压形成电路和比较器,所述微控制器的输出端分 别与D/A转换器的输入端、数模转换参考电压形成电路的复位端口(Urst)连接,D/A转换 器的输出端与比较器的反相输入端连接,方波/三角波变换器的输出端同时与数模转换参 考电压形成电路的输入端以及比较器的同相输入端连接,比较器的输出端与微控制器的外 部中断(边沿触发中断)管脚连接,数模转换参考电压形成电路的输出端连接至D/A转换 器的参考电压端口(Vref)。a点待移相方波经方波/三角波变换器转换成与之同步的b点三角波。根据不同去驱动D/A转换器,由D/A转换器输出模拟电压(d点)与b点三角波比较,得到所需移相 方波的上升沿,该边沿反馈给微控制器的中断管脚并触发中断。在中断服务程序中,将D/A 转换的数字量data更新(data= 2n_data),D/A转换器输出的模拟电压(d'点)与b点三 角波比较,得到方波的第二个边沿下降沿,该下降沿同样反馈给微控制器的中断管脚并触转换器根据该值转换出的对应的模拟电压(d点),再与b点三角波比较,得到下一个周期方 波的第一个边沿(上升沿)。该过程周而复始,直至得到所需的e点移相方波信号。该e点(其中Vref为D/A转换器的参考电压,由数模转换参考电压形成电路锁定三角波的峰值电 压提供)。结构原理图对应各点的波形如图2所示。波形图I为a点待移相方波,波当前第1页1 2 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种高精度的数字移相器,其特征在于:包括微控制器、D/A转换器、方波/三角波变换器、数模转换参考电压形成电路和比较器,所述微控制器的输出端分别与D/A转换器的输入端、数模转换参考电压形成电路的复位端口连接,D/A转换器的输出端与比较器的反相输入端连接,方波/三角波变换器的输出端同时与数模转换参考电压形成电路的输入端以及比较器的同相输入端连接,比较器的输出端与微控制器的外部中断管脚连接,数模转换参考电压形成电路的输出端连接至D/A转换器的参考电压端口。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:易先军,周敏,邹永霖,周豪,喻增威,
申请(专利权)人:武汉工程大学,
类型:新型
国别省市:湖北;42
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