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三種TDC電路的原理和實(shí)現(xiàn)方法

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年02月04日  

本文介紹了不同類型的時(shí)間測(cè)量方法,討論了實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)間測(cè)量所采用的電路與實(shí)現(xiàn)技術(shù)。通過這些方法可以實(shí)現(xiàn)皮秒(ps)級(jí)的時(shí)間測(cè)量,滿足不同應(yīng)用場(chǎng)合的需求。時(shí)間作為一個(gè)基本物理量,在空間探索、高能物理、遙感遙測(cè)以及對(duì)流量、距離的測(cè)量等方面都有著極其重要的作用。本文討論的時(shí)間測(cè)量是指對(duì)一個(gè)時(shí)間段的量度,也就是要完成從開始信號(hào)start到結(jié)束信號(hào)stop之間的時(shí)間間隔測(cè)量。通過電子電路實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)間測(cè)量的方法有多種,此類電路的名稱也很多,包括時(shí)間間隔表(TIM)、時(shí)間數(shù)字化器(TImedigiTIzer)、時(shí)間計(jì)數(shù)器(TC)、時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器(TDC)等,目前比較常用的名稱是TDC[1~2]。TDC電路有不同的原理和實(shí)現(xiàn)方法,目前常見的方法包括抽頭延遲線法、游標(biāo)法及電容充放電法等。


基于時(shí)鐘脈沖的時(shí)間測(cè)量

最簡單的TDC電路就是通過時(shí)鐘信號(hào)對(duì)要計(jì)量的時(shí)間范圍進(jìn)行采樣計(jì)數(shù),根據(jù)計(jì)數(shù)值來計(jì)算時(shí)間值,這種方法就是直接計(jì)數(shù)法,其時(shí)間計(jì)量的最小分辨率是用于計(jì)數(shù)的時(shí)鐘周期。為了提高測(cè)量分辨率只能提高時(shí)鐘的頻率,但由于超高頻率時(shí)鐘信號(hào)的生成和穩(wěn)定傳輸都比較困難,所以通過這種方法很難實(shí)現(xiàn)ps級(jí)的精密測(cè)量,這一弱點(diǎn)使得它無法在需要精密時(shí)間測(cè)量的場(chǎng)合使用。但這種方法經(jīng)常可以和后面介紹的其他測(cè)量方法結(jié)合起來使用,互相取長補(bǔ)短。




基于抽頭延遲線法?的時(shí)間測(cè)量

抽頭延遲線法的原理是使被測(cè)量的開始信號(hào)通過延遲線進(jìn)行傳輸,通過抽頭信號(hào)探測(cè)它在被測(cè)量時(shí)間段內(nèi)傳遞到的位置,從而判斷時(shí)間測(cè)量的結(jié)果。相鄰抽頭之間的信號(hào)延遲時(shí)間就是測(cè)量的最小分辨率。在電路中實(shí)現(xiàn)時(shí),延遲線一般是通過延遲單元構(gòu)成的,測(cè)量的分辨率就是這些單元的延遲時(shí)間。在集成電路中,通常采用的電路單元是反相器,目前常用的集成電路工藝條件下這個(gè)延遲時(shí)間可以做到大約101~102ps量級(jí),對(duì)于大多數(shù)測(cè)量來說,這樣的分辨率已經(jīng)可以滿足要求了。


一種基本的抽頭延遲線法時(shí)間測(cè)量電路如圖1所示。其中在抽頭處使用停止信號(hào)對(duì)經(jīng)過延遲線傳輸?shù)拈_始信號(hào)進(jìn)行采樣,根據(jù)采樣結(jié)果Q0~Qn(溫度計(jì)型編碼)就可以知道開始信號(hào)經(jīng)過被測(cè)時(shí)間段傳遞到的位置,由此可以根據(jù)每個(gè)單元的延遲時(shí)間τ計(jì)算出被測(cè)的時(shí)間間隔。抽頭延遲線法的量程由延遲線的長度(延遲單元的數(shù)量)決定。這種結(jié)構(gòu)是構(gòu)成很多時(shí)間測(cè)量電路的基礎(chǔ),通過與其他技術(shù)結(jié)合可以形成不同的實(shí)用電路形式。




基于游標(biāo)法的時(shí)間測(cè)量

時(shí)間測(cè)量也可以采用類似機(jī)械游標(biāo)卡尺的方法。它使用兩條延遲線,其中單元的延遲時(shí)間分別為τ1和τ2,τ1和τ2之間有微小但固定的延遲差別,通過這兩條延遲線分別對(duì)開始信號(hào)與結(jié)束信號(hào)進(jìn)行傳遞,檢測(cè)開始與結(jié)束信號(hào)在傳遞過程中什么時(shí)候重合,通過重合點(diǎn)的位置即可得到開始與結(jié)束之間的時(shí)間差。基本的游標(biāo)法時(shí)間測(cè)量電路原理如圖2(a)所示,其中通過觸發(fā)器采樣進(jìn)行開始與結(jié)束信號(hào)是否重合的比較。另有一些設(shè)計(jì)中采用了專門的信號(hào)重合檢測(cè)電路代替觸發(fā)器,一種信號(hào)重合檢測(cè)電路形式如圖2(b)所示[3],根據(jù)這種電路的兩個(gè)輸出信號(hào)輸出1和輸出2可以判斷信號(hào)到達(dá)的先后次序,實(shí)現(xiàn)重合的判斷。




在基本的游標(biāo)法時(shí)間測(cè)量電路中,當(dāng)檢測(cè)到經(jīng)過延遲線傳輸后的開始與停止信號(hào)在某點(diǎn)發(fā)生重合時(shí),在TstopTstart<τ1的情況下通過計(jì)算可以知道:


Tstop-Tstart=(n-1)(τ1τ2)


其中n是經(jīng)過的比較級(jí)數(shù)。這種測(cè)量方法的分辨率是兩條延遲線中延遲單元的時(shí)間差,即(τ1τ2),在電路設(shè)計(jì)時(shí)要保證τ1>τ2。其量程由延遲單元數(shù)量和τ1、τ2共同決定。可以看出這種方法能夠?qū)崿F(xiàn)比抽頭延遲線法更高的測(cè)量分辨率,前提是保證用于測(cè)量的兩條延遲線中的單元有穩(wěn)定的延遲,為了達(dá)到這一目標(biāo)常常通過pLL或DLL來產(chǎn)生具有穩(wěn)定延遲的延遲線[4-5]。


基于電容充放電法的時(shí)間測(cè)量

技術(shù)專區(qū)三極管2N3055組成的簡易DCDC降壓電路圖(電感降壓式/線性穩(wěn)壓電智能控制有源鉗位反激A/D轉(zhuǎn)換電路圖大全(五款A(yù)/D轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)Dialog公司USBpD芯片組被Hosiden最新智能手機(jī)電源適配器采用TI推出業(yè)內(nèi)最小、最快的GaN驅(qū)動(dòng)器,擴(kuò)展其GaN電源產(chǎn)品組合

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