Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interpolacyjny licznik czasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę kalibracji precyzyjnych konwerterów czasowo-cyfrowych opartą na statystycznym teście gęstości kodu. Opisano podstawy teoretyczne metody wraz z analizą wpływu częstotliwości sygnału kalibracyjnego na proces kalibracji. Wskazano czynniki warunkujące wysoką jakość kalibracji. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną metody z zastosowaniem scalonego interpolacyjnego licznika czasu. Głównym rezultatem pracy jest określenie dozwolonych oraz niedozwolonych wartości częstotliwości sygnału kalibracyjnego.
EN
A calibration method of precise time-to-digital converters, involving the statistical code density test, is presented. The theory is described, including the analysis of the impact of calibration signal frequency on the quality of the converter calibration process. The deciding factors in this context are listed. The method has been experimentally verified with the use of an integrated interpolation time counter. The main results of this work include allowed and not allowed values of calibration signal frequency that prove the analysis.
PL
W artykule opisano projekt procesora kodu (PK) stanowiącego fragment dwukanałowego precyzyjnego licznika czasu z niezależnymi interpolatorami dwustopniowymi. Projekt został zrealizowany w układzie programowalnym XC6SLX75 (Xilinx). Zadaniem układów PK jest wykonywanie kalibracji linii kodujących, w wyniku której następuje aktualizowanie charakterystyk przetwarzania i w efekcie zwiększenie precyzji pomiarowej licznika. Dzięki sprzętowej implementacji algorytmów kalibracyjnych uzyskuje się skrócenie czasu wykonywania kalibracji, zmniejszenie liczby danych przesyłanych do komputera oraz zmniejszenie złożoności oprogramowania sterującego.
EN
In the paper there is presented a design of a code processor (PK) as a part of a 2-channel precise time counter with independent 2-stage interpolators. The project was implemented in Spartan-6 (Xilinx) FPGA device. The main task of the PK is calibration of coding lines, resulting in updating transfer characteristics and, as an effect, higher measurement precision of the counter. Thanks to the hardware implementation of calibration algorithms there are achieved: the shorter execution time of calibration procedures, the lower amount of data transferred into the computer and less complex control software. The first simple realization of the PK has been implemented using Spartan-3 device (Xilinx) [8]. This paper presents a new, improved realization of the PK whose characteristic is more suited for the newest counters and those to be invented in the future. The use of VHDL language for description of the PK makes it more susceptible to be adapted. This paper consists of description of the counter with advanced architecture of interpolators [7] , where 10 independent time coding lines where implemented in each measurement channel. The operating principle of the PK is described based on the following scheme: precise description of code density test realization, the way of forming the transfer characteristic and the results calculations.
PL
W artykule opisano wyniki analizy synchronizacji sygnałów, realizowanej w precyzyjnych licznikach czasu. W szczególności analiza dotyczy licznika czasu z interpolacją dwustopniową, czterofazowym zegarem o częstotliwości 250 MHz w pierwszym stopniu interpolacji, zrealizowanego w układzie programowalnym FPGA. Analizie poddano trzy układy synchronizacji stosowane w pierwszym stopniu interpolacji dwustopniowych konwerterów czasowo-cyfrowych oraz pięć synchronizatorów licznika okresów. Jako główne kryteria oceny układów użyto maksymalną częstotliwość działania, średni czas między błędami oraz łatwość wykonania w układzie programowalnym.
EN
This paper presents the results of an analysis of synchronization issues in precise time counters. Particularly the analysis concerns a time counter with two-stage interpolation, four-phase clock of 250-MHz frequency in the first interpolation stage, implemented in an FPGA device. Three synchronizing circuits used in the first interpolation stage of two-stage time-to-digital converters and five synchronizers of enabling signal for period counter are analyzed. For the evaluation of the circuits quality following criteria were applied: the maximum frequency of operation, the mean time between failure and easiness of implementation in a programmable device.
PL
Przedstawiona w artykule analiza wpływu błędu kwantyzacji na niepewność pomiarową dotyczy pomiarów odcinka czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami fizycznymi. Analiza dotyczy pomiarów dokonywanych przez scalony licznik czasu w oparciu o interpolacyjną metodę Nutta, w której jako interpolatory zastosowano cyfrowe konwertery czasowo-liczbowe w postaci linii opóźniających.
EN
This article presents an analysis of the influence of quantization error on the measurement uncertainty of time interval between two signal pulses. The measurement of time interval is based on the interpolation method devised by Nutt and implemented in the integrated device where the time-to-digital converters with delay lines are utilized as the interpolators.
5
Content available Błąd kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu
PL
Jeżeli zdarzenia losowe określające mierzony odcinek czasu T są nieskorelowane, to standardowa niepewność pomiaru jest równa q /√6 . Natomiast dla skorelowanych zdarzeń losowych (T = const) można dla każdego przedziału kwantowania w interpolatorze START określić przedział kwantowania w interpolatorze STOP. Przedstawiona w artykule analiza dotyczy błędu kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu dla tego rodzaju pomiarów.
EN
If the input signals determining the period of the measured time interval T are not related then, the measurement uncertainty is equal to q /√6, where q is the interpolator resolution. For the correlated input signals (T = const) it is possible to determine the hit measurement channel of STOP interpolator for each channel of START interpolator. The presented analysis shows the influence of quantization error on the measurement uncertainty of time counter when input signals are correlated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.