TCM-2通用時(shí)間比對(duì)模塊及其應(yīng)用
關(guān)鍵詞:時(shí)間比對(duì);時(shí)間間隔測(cè)量;時(shí)間同步;頻率同步;TCM-2
1 概述
美國(guó)精密同步公司研發(fā)的通用高精度時(shí)間比對(duì)模塊,可提供四通道0.1ns 分辨率的時(shí)間比對(duì)或時(shí)間間隔測(cè)量,同時(shí)它還提供多種接口。因此,用戶可以很方便地用它構(gòu)成自己的系統(tǒng)或儀器,包括用于時(shí)間/頻率標(biāo)準(zhǔn)、電網(wǎng)電壓向量測(cè)量系統(tǒng)、電網(wǎng)故障定位系統(tǒng)、移動(dòng)通信基站時(shí)鐘、SDH中的BITS、多基地雷達(dá)系統(tǒng)、OTDR、光纖通信網(wǎng)故障實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、激光測(cè)距以及高精度通用計(jì)數(shù)器(高精度時(shí)間間隔測(cè)量?jī)x)等。
2 結(jié)構(gòu)原理及引腳功能
TCM-2采用雙列直插48引腳封裝。各引腳的功能如表1所列。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示,具有四通道擴(kuò)展器、微處理器和FPGA三個(gè)主要功能模塊。
兩事件之間的時(shí)間差通常是用脈沖填充法進(jìn)行測(cè)量的。它的測(cè)量精度取決于參考時(shí)鐘的頻率。這種方法具有固定的1計(jì)數(shù)的誤差。為了提高測(cè)量的分辨率,在高精度通用定時(shí)模塊中采用了模擬擴(kuò)展技術(shù)。
當(dāng)待測(cè)脈沖輸入模塊后,由模塊測(cè)量它們的時(shí)刻,并按要求將相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果通過串行移位寄存器輸出。
由于被測(cè)事件與測(cè)量時(shí)鐘之間沒有確定的相位關(guān)系?但它們之間有一小數(shù)周期的差。因此為了提高測(cè)量分辨率,系統(tǒng)中的擴(kuò)展器采用了模擬技術(shù),并將不足一個(gè)計(jì)數(shù)的時(shí)間間隔展寬(例如展寬1000倍),然后再用相同的10MHz時(shí)鐘對(duì)展寬了的脈沖計(jì)數(shù)以達(dá)到0.1ns的分辨率。
FPGA可實(shí)現(xiàn)所有的數(shù)字邏輯功能,包括輸入信號(hào)的選擇、擴(kuò)展邏輯、計(jì)數(shù)器、鎖存器、多路數(shù)據(jù)選擇、多個(gè)串行移位寄存器、PWM等。其中串行移位寄存器又包括DDS控制、LED顯示、與外部的數(shù)據(jù)交換等。
FPGA中的各輸出控制模塊可按使用的要求舍取,例如,當(dāng)使用DDS時(shí),一般不使用PWM。實(shí)際上,在不單獨(dú)構(gòu)成儀器時(shí)也不用LED顯示。
模塊中的單片機(jī)可控制整個(gè)工作流程,包括控制各通道的測(cè)量、采集測(cè)量數(shù)據(jù)、計(jì)算測(cè)量數(shù)據(jù)、與母板的數(shù)據(jù)交換、接收GPS信息或與外部主控制器(如PC)交換數(shù)據(jù)及指令等。當(dāng)以GPS為參考源時(shí),GPS通道的測(cè)量值可用于計(jì)算秒間隔,從而計(jì)算基本時(shí)鐘的頻率,根據(jù)計(jì)算結(jié)果可用另一串行移位寄存器來調(diào)整DDS(AD9852)的輸出頻率。模塊的基本時(shí)鐘同時(shí)也是DDS的時(shí)鐘。它可控制兩個(gè)DDS,以便輸出兩個(gè)不同的頻率。它們共用一個(gè)串行移位寄存器,可由DDSCS1和DDSCS2來選擇。而外部DDS(AD9852)則一般工作于串行輸入方式。實(shí)際上,設(shè)計(jì)時(shí)也可用其它定時(shí)脈沖作為外部參考以校準(zhǔn)時(shí)間和頻率。
當(dāng)輸入待測(cè)脈沖多于四種時(shí),可采用時(shí)分復(fù)用的方法進(jìn)行測(cè)量。通常可由模塊內(nèi)部實(shí)現(xiàn)時(shí)分復(fù)用,也可由外部控制實(shí)現(xiàn)時(shí)分復(fù)用。
外部控制器通過串行移位寄存器向模塊發(fā)送操作指令。模塊根據(jù)外部控制器的指令來測(cè)量相應(yīng)通道的信號(hào),然后經(jīng)計(jì)算送回外部控制器。
TCM-2高精度通用時(shí)間比對(duì)模塊還能自動(dòng)識(shí)別參考定時(shí)脈沖和基準(zhǔn)時(shí)鐘的類別,同時(shí)可調(diào)整相應(yīng)的算法。表2給出了TCM-2的主要參數(shù)指標(biāo)。
表1 TCM-2引腳分配及功能表
引腳名 | 引腳號(hào) | I/O | 功 能 |
DDSD | 18 | O | DDS串行數(shù)據(jù)線 |
DDSCK | 19 | O | DDS串行時(shí)鐘線 |
DDSUD/PWM | 12 | O | DDS輸入數(shù)據(jù)更新或PWM輸出 |
DDSRST | 10 | O | DDS芯片復(fù)位 |
DDSIORST | 31 | O | DDS數(shù)據(jù)口復(fù)位 |
DDSCS2 | 33 | O | 第二片DDS的片選 |
DDSCS1 | 35 | O | 第一生DDS的片選 |
LEDSD | 13 | O | 串行顯示口數(shù)據(jù)線 |
LEDSCK | 14 | O | 串行顯示口時(shí)鐘線 |
SDDM | 2 | O | 輸出移位寄存器數(shù)據(jù) |
SCKDM | 3 | O | 輸出移位寄存器時(shí)鐘 |
MBUSY | 4 | I | 外部接收移位寄存器滿標(biāo)志 |
SDMD | 42 | I | 輸入移位寄存器數(shù)據(jù) |
SCK MD | 43 | I | 輸入移位寄存器時(shí)鐘 |
DBUSY | 44 | O | 內(nèi)部移位寄存器滿標(biāo)志 |
CKO | 17 | I | 輸出時(shí)鐘信號(hào),用于生成定時(shí)脈沖及與對(duì)方盤時(shí)鐘比較 |
CKOX | 46 | I | 對(duì)方盤輸出時(shí)鐘,用于在主/備工作時(shí)與本盤比較 |
GPS1PPS | 48 | I | GPS秒脈沖輸入 |
G1PPSD | 47 | I | GPS秒脈沖直接輸入,用于測(cè)量天線延時(shí) |
1PPSO | 1 | O | 秒脈沖輸出 |
W/FSNCI | 41 | I | 光纖/微波輸入同步脈沖(用于時(shí)間雙向傳遞同步) |
W/FSNCO | 40 | I | 光纖/微波輸出同步脈沖(用于時(shí)間雙向傳遞同步) |
W/FORQU | 45 | O | 光纖/微波輸出同步脈沖發(fā)送請(qǐng)求 |
FR | 9 | I | 基準(zhǔn)時(shí)鐘輸入 |
WDO | 30 | O | “看門狗”定時(shí)器輸出 |
ALEF | 15 | I | 與PIN21相連 |
TXD | 27 | O | TS-232串行數(shù)據(jù)輸出,TTL電平 |
RXD | 28 | I | RS-232串行數(shù)據(jù)輸入,TTL電平 |
RST | 29 | I | 內(nèi)部單片機(jī)復(fù)位 |
VPP | 20 | I | 編程電壓,對(duì)內(nèi)部單片機(jī)編程時(shí)此引腳接VCC |
ALE | 21 | O | 內(nèi)部單片機(jī)編程時(shí)此引腳接VCC |
PSEN | 22 | O | 內(nèi)部單片機(jī)編程時(shí)此引腳接地 |
VCC | 7 | I | +5V電源 |
VCC | 16 | I | +5V電源 |
GND | 5 | 地 | |
+15V | 8 | I | +15V電源 |
-15V | 11 | I | -15V電源 |
SPR1,SPR2,SPR3 | 6,38,39 | O | 備用引腳,供調(diào)試用 |
XTAL1 | 23 | 外接11.0592MHz晶振 | |
XTAL2 | 24 | 外接晶振 |
表2 TCM-2的主要指標(biāo)
參 數(shù) | 數(shù) 值 | 單 位 |
內(nèi)部時(shí)鐘 | 10(TTL) | MHz |
測(cè)量精度 | 1~3 | ns |
分辨率 | 0.1 | ns |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5 | ms |
環(huán)境溫度 | -10~50 | ℃ |
相對(duì)濕度 | 90% | R.H. |
輸入信號(hào)電平 | TTL | 10MHz |
輸出信號(hào)電平 | TTL@20mA | |
電源 | 5@200mA 15@20mA -15@20mA | V |
3?。裕茫停驳?a class="contentlabel" href="http://www.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/應(yīng)用">應(yīng)用
TCM-2 內(nèi)含所有同步方式算法,因此它不僅可用于進(jìn)行高精度時(shí)間比對(duì)或時(shí)間間隔測(cè)量,還可用于各種高精度同步系統(tǒng)。
3.1 高精度通用計(jì)數(shù)器
通用時(shí)間比對(duì)模塊只要外接電源、晶振、鍵盤和LED顯示,就能構(gòu)成一個(gè)高精度通用計(jì)數(shù)器?圖2所示為由TCM-2構(gòu)成的高精度通用計(jì)數(shù)器的原理圖。利用它不僅可以測(cè)量?jī)奢斎朊}沖的時(shí)間間隔或相位差,還可測(cè)量輸入信號(hào)的頻率和周期。該電路的時(shí)間分辨率為0.1ns,測(cè)量精度為1~3ns,因此可以進(jìn)行高精度的時(shí)間間隔、頻率和周期的測(cè)量。它的測(cè)量速率優(yōu)于0.5ms/次。這種高精度通用計(jì)數(shù)器可用內(nèi)部10MHz晶振作為基本測(cè)量時(shí)鐘,也可選外部10MHz信號(hào)(如銣鐘或銫鐘)作測(cè)量時(shí)鐘。PA和PB是兩路輸入信號(hào)。面板鍵盤通過串行移位或矩陣接法直接連到通用時(shí)間比對(duì)模塊上。LED顯示可采用串行移位方式。另外,TCM-2還提供有RS-232接口,因而可與計(jì)算機(jī)相連,以便輸出測(cè)量數(shù)據(jù)或?qū)崿F(xiàn)遙控操作測(cè)量功能。
3.2 CDMA基站時(shí)鐘
CDMA基站時(shí)鐘主要用于為CDMA移動(dòng)通信基站提供時(shí)鐘信號(hào)。為了保證正常的通信和基站之間的平滑切換,要求CDMA基站時(shí)鐘的頻率準(zhǔn)確度應(yīng)達(dá)到110-11,時(shí)間同步精度應(yīng)達(dá)到100ns以上。
CDMA基站時(shí)鐘有兩個(gè)方案,一個(gè)是以GPS或GPS/GLONASS為參考源的自主同步方式,另一個(gè)是通過光纖傳輸同步信息的主/從同步方式。前者是各基站都以GPS或GLONASS為基準(zhǔn),且各站都與GPS或GLONASS同步,從而實(shí)現(xiàn)各基站之間的同步。后者是主站通過光纖向各基站發(fā)送同步脈沖,從而使各基站都與主站的同步脈沖同步,最終使各基站之間保持同步。由于各基站本來就是通過光纖與主站聯(lián)系的,因此后者并不因?yàn)橥ㄟ^光纖傳遞同步脈沖而增加成本。圖3和圖4分別是這兩種方案的結(jié)構(gòu)框圖。圖3中,各信號(hào)的具體含義如下:
10MC:用于本模塊的基本測(cè)量時(shí)鐘及DDS的輸入時(shí)鐘。為了滿足頻率準(zhǔn)度要求,設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)使用銣鐘或雙層恒溫的晶振來提供10MC信號(hào);
GPS1PPS:GPS秒脈沖輸入信號(hào),用作時(shí)鐘參考;
GPS1PPSD:GPS秒脈沖直接輸入,用于測(cè)量電纜的時(shí)延,以便修正測(cè)量結(jié)果;
DDS1/DDS2: 兩路DDS,可分別生成兩個(gè)不同頻率的信號(hào);
DDS1X/DDS2X:對(duì)應(yīng)盤的兩DDS輸出信號(hào),用于測(cè)量與本盤信號(hào)的相位差并進(jìn)行修正,以保證主/備無縫切換;
M/S:主/備狀態(tài)標(biāo)志輸入;
1PP2S:用于輸出兩秒一次的定時(shí)脈沖;
SIO:串行輸入輸出接口,用于與外部控制器交換信息;
RS-232:通用RS-232串行口,用于與GPS交換信息。
在圖4所示的光纖同步CDMA基站時(shí)鐘原理圖中?RXP是由中心站發(fā)來的光纖同步脈沖或從站傳來的返回脈沖;而TXP則是由本站發(fā)給中心站的返回脈沖或中心站發(fā)出的同步脈沖;
銣鐘產(chǎn)生的10MC信號(hào)主要用于通用時(shí)間比對(duì)模塊的基本測(cè)量時(shí)鐘及DDS的輸入時(shí)鐘。當(dāng)用溫度穩(wěn)定性優(yōu)于510-10、日漂移優(yōu)于110-10的晶振時(shí),一般均可以滿足要求。
用通用時(shí)間比對(duì)模塊測(cè)量RXP和TXP時(shí),主站將發(fā)送和接收時(shí)刻傳給從站,從站在收到主站傳來的兩個(gè)脈沖數(shù)據(jù)后,將根據(jù)本站脈沖的發(fā)送和接收時(shí)刻來計(jì)算傳輸時(shí)延,從而計(jì)算出本站的時(shí)間誤差并修正本站的時(shí)鐘,以使其保持與主站時(shí)鐘的同步。此外,根據(jù)兩組同步脈沖的時(shí)間間隔,可以測(cè)量本站基本測(cè)量時(shí)鐘的頻率并修正DDS,這樣可使本站時(shí)鐘頻率與主站的時(shí)鐘頻率保持一致。
RXP和TXP可以是直接由光纖傳輸?shù)拿}沖,也可以在多路復(fù)接方式中提供一個(gè)定時(shí)通道?并將RXP和TXP組織在定時(shí)通道的幀結(jié)構(gòu)中。
本盤DDS的輸出信號(hào)和對(duì)應(yīng)盤DDS的輸出信號(hào)可在通用時(shí)間比對(duì)模塊中比較相位。如果它們之間存在相位差,則從站應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的DDS以使其輸出信號(hào)的相位與主站保持一致。
需要說明的是:采用光纖同步比GPS同步成本低,且在相同配置時(shí)的同步精度也高。其同步精度可達(dá)到10ns以上,基本能夠滿足基站定位應(yīng)用中高精度同步的要求。
微波同步時(shí)鐘的原理和結(jié)構(gòu)與此完全相同。GPS時(shí)間/頻率標(biāo)準(zhǔn)與GPS同步CDMA?xí)r鐘也基本相同,只是結(jié)構(gòu)和功能更簡(jiǎn)單些。
評(píng)論