1、 1 毕业论文 文献综述 电气工程及自动化 低频相位测量仪概述 摘要: 本文主要介绍了研究低频相位测量仪的意义,低频相位测量仪的历史背景及测量的三种方法,并比较了用 FPGA、 CPLD、 DSP 以及数字电路来实现的不同。 关键词: 低频 ; 相位 ; 单片机 1、课题背景 随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位 1。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般 测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号
2、相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向 “ 智能仪器 ” 和 “ 自动测试系统 ”发展,这使得仪器的使用比较简单,功能越来越多 2。 2、设计原理 低频相位测量仪主要以单片机为核心,由移相网络、数字式相位测量仪 (含测频功能 )、数字式移相信号发生器三个独立模块组成 3。 移相网络有模拟移相和数字移相,数字式移相信号发生器的实现主要有两 种方案: 方案一:锁相环频率合成 使用锁相环频率合成,实现信号发生器,频率稳定精确、并且在较大范围可变,但由于锁相环本身是一个惰性环
3、节,锁定时间较长,故频率转换时间较长。而且,由模拟方法合成的正弦波的参数,幅度和相位都很难控制。 方案二:采用直接数字频率合成器 (DDFS) 它主要由相位累加器、波形表、 D A输出、低通滤波器四部分组成。采用这种纯数字化的方法,产生信号的频率准确、频率分辨率高,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控。 对于 相位差测量的基本原理主要有三种 :对信号波形的变换和比较对傅氏级数的 运算及对三角函数的运算,其具体方法如下 4: 方法一:矢量法 任何一正弦函数都可以用矢量来表示,如两个正弦信号幅度相等、频率相同,运算器运用减法2 器则合成矢量的模: 2 2V ESin 。这种方法用于测量小角度
4、,灵敏度较好,可行度也较好;而在靠近 180。附近灵敏度降低,读数困难也不准确。由于输出是一余弦或正弦函数,因此这种方法适用的频带范围是较宽的 5。 方法二:倍乘法 任何一周期函数都可以用傅氏级数表示,在这里运算器是一个乘法器,两个信号是频率相同的正弦函数,相位差为一个 角度 ,运算结果再经过一个积分电路,得到一直流电压 cosVk ,电路的输出和被测信号相位差余弦成正比例,因此其测量范围在 45以内,欲使测量范围扩展到 360,需要附加一些电路才能做到。这种方法由于应用了积分环节,可以滤掉信号波形中的高次谐波,抑制了谐波对测量准确度的影响 6。 方法三:过零点检测法 过零检测法是将基准信号正
5、向通过零的时刻与被测信号通过零的时刻进行比较,由二者之间的时间间隔,即可推算出两信号之间的 相位差。这种方法的特点是电路简单,对启动采样电路要求不高,同时该方法还具有测量分辨率高、线性好、易数学化等优点 7。 3、设计思路 低频相位测量仪可利用可编程控制器件 FPGA/CPLD, DSP和 数字电路等多种方法实现 : 思路一:可编程控制器件 FPGA/CPLD+单片机 该系统以 Altera公司的 EP1K100QC208-3作为数据处理及控制核心,由移相网络,信号处理电路,数据采集电路,数据运算电路以及 LED数码管显示电路组成。我们输入一路正弦信号,经过移相网络后得到两路同频不同相的正弦信
6、号,在经过信号处理 电路将移相网络的两路输出信号处理为两路同频不同相的方波,将定义的信号超前端和信号滞后端两路信号送入 EP1K100QC208-3内,经过VHDL语言编写生成的数据采集以及数据运算模块,将数据送入 LED数码管显示电路显示出经过移相网络后的两路同频信号的相位差 8-9。 思路二: DSP+单片机 此低频数字式相位测量仪的目的是将输入的信号先进行信号整形,然后送给移相网络,再送给TMS320VC5402处理,最后将结果送给 AT89S52,并由 AT89S52控制 LCD显示测量结果。该系统以TMS320VC5402为核 心,对待测量信号进行采集和处理,包括整形和移相电路,把采
7、集来的模拟信号转换为数字信号。其中 SRAM和 Flash分别为 TMS320VC5402的数据存储器和程序存储器。键盘和显示部分则由 AT89S52来控制, AT89S52把键盘操作转换为控制信号再传送给 TMS320VC5402,控制系统是进行相位测量还是周期、频率、脉宽、占空比测量, TMS320VC5402把要显示的系统状态送给 AT89S52,以实现 LCD显示 10。 3 思路三:数字电路 +单片机 该系统的整形电路由 AD620和 LM339组成, AD620是一个 高性能仪用放大器,它只须外接一个电阻,即可实现增益在 1 1000内调节。当增益为 1时,不需外接电阻,且其阻抗可
8、达到 10M。用AD620可实现对弱小信号的放大整形。 LM339比较器组成施密特电压比较器,用于检测信号过 0点,将正弦波整形为方波。鉴相器由一片 74LS74双 D触发器组成,线性度好,工作范围为 0 359.999。外部计数器采用两片 2-8-16进制计数器 SN74197,分频系数选 256。当为上限频率,相位最大时,分频后进入单片机的频率小于 2.4MHz/256=9.3kHz,满足单片机外部计数脉冲小于 250kHz的条件。显示器用 6位 LED数码管静态显示,定时刷新,用 6片串入并出的移位寄存器 74LS161驱动 11-12。 4、总结与比较 低频相位测量仪涉及到对信号的处理
9、、分析、计数,由于单片机集成度高,智能程度高,功能强大,使得他实现起来比较简单,而且具有体积小、性价比高、性能稳定的特点。 在 FPGA系统中,硬件电路简单,适用于 200Hz 20kHz频率范围内的信号,该系统能充分利用FPGA对数据的高速处理能力,使得系统设计高效,可靠。 在 CPLD系统中,相位测量功能完全在一块 CPLD芯片内部实现,极 大的简化了外围逻辑电路,提高了系统的可靠性。与传统的电路设计相比,具有测量频带宽、分辨率高、速度快、实现简单等优点。 在 DSP系统中,该系统能够精确地测量出输入信号的相位、周期、频率、脉宽和占空比,且具有体积小、操作灵活、性能稳定和性价比高的特点。
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