CN113075892A - 一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器及其控制方法 - Google Patents

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汪松炯
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Zhejiang Dipu Diagnosis Technology Co ltd
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Zhejiang Dipu Diagnosis Technology Co ltd
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Abstract

本发明公开了一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器及其控制方法,其包括FPGA芯片,并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分。该飞行时间质谱仪的高精度延时控制器可通过上位机可调精度是PS级别,可调范围在1‑20us,可远程升级程序。

Description

一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器及其控制方法
技术领域:
本发明涉及分子诊断核酸质谱领域,特定言之,本发明涉及一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器及其控制方法。
背景技术:
现有的飞行时间核酸质谱仪技术方案采用单片机做延时或者FPGA编程做延时,精度较低、延时控制器可调范围小、出现精度偏差无法调整、出现软件程序BUG无法远程升级程序,无反馈功能等。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是,提供一种通过FPGA延时模块将输入的触发信号精准延时,可通过上位机可调精度是PS级别,可调范围在1-20us,可远程升级程序的飞行时间质谱仪的高精度延时控制器。
本发明的技术解决方案是,提供一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器,其包括FPGA芯片,并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分。
本发明还提供一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器的控制方法,包括以下步骤,
首先,整机上电,高精度延时控制器正常工作并与上位机握手通信;
接着,当外部触发信号进入高精度延时控制器,启动内部FPGA芯片得锁相环,通过上位机设置参数、计数器进行粗延时控制,然后通过增加或者减少进位链级联来细调,以达到输出两路同步或者非同步的高精度PS级别的延时控制;
并在输出延时后反馈与表示时钟延时进行比较,当有偏差时进行调整。
作为优选,发生故障时通过FPGA芯片自动复位,如果无法复位(死机),则上位机输出外部复位信号并切断高精度延时控制器的电源进行断电复位。
进一步的,需要升级程序或者排除问题时,通过GPRS进行远程升级和排查。
采用以上方案后与现有技术相比,本发明具有以下优点:同目前市面的方案相比较,整体方案控制简单,信号完整性高,提高了延时控制器可靠性;采用FPGA模块并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分精度高,可通过上位机控制延时时间,延时时间范围宽,精度高稳定性高;当出现延时不准确可以反馈调整输出;程序出现Bug时或者想升级功能可以远程通过gprs升级程序;模块运行状态实时反馈上位机。
附图说明:
图1为本发明的高精度延时控制器的框图。
图2为本发明的高精度延时控制器的控制原理框图。
具体实施方式:
下面结合附图就具体实施方式对本发明作进一步说明:
实施例1
如图1-2所示,一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器,其包括FPGA芯片,并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分。其可以具有两路输出。
承上述,本实施例中,FPGA芯片为XC7K70T\XC7K160T,其具有高精度外部时钟25M。
该飞行时间质谱仪的高精度延时控制器的具体控制方法如下,包括以下步骤,
首先,整机上电,高精度延时控制器正常工作并与上位机握手通信;
接着,当外部触发信号进入高精度延时控制器,启动内部FPGA芯片得锁相环,通过上位机设置参数、计数器进行粗延时控制,然后通过增加或者减少进位链级联来细调,以达到输出两路同步或者非同步的高精度PS级别的延时控制;
并在输出延时后反馈与表示时钟延时进行比较,当有偏差时进行调整。
作为优选,发生故障时通过FPGA芯片自动复位,如果无法复位(死机),则上位机输出外部复位信号并切断高精度延时控制器的电源进行断电复位。
进一步的,需要升级程序或者排除问题时,通过GPRS进行远程升级和排查。
同目前市面的方案相比较,本发明整体方案控制简单,信号完整性高,提高了延时控制器可靠性;采用FPGA模块并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分精度高,可通过上位机控制延时时间,延时时间范围宽,精度高稳定性高;当出现延时不准确可以反馈调整输出;程序出现Bug时或者想升级功能可以远程通过gprs升级程序;模块运行状态实时反馈上位机。可通过上位机可调精度是PS级别(超高精度),可调范围在1-20us。
以上仅就本发明较佳的实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。凡是利用本发明说明书所做的等效结构或等效流程变换,均包括在本发明的专利保护范围之内。

Claims (4)

1.一种飞行时间质谱仪的高精度延时控制器,其特征在于:其包括FPGA芯片,并采用时钟计数器作为粗延时部分,进位链级联作为细延时部分。
2.根据权利要求1所述的飞行时间质谱仪的高精度延时控制器的控制方法,其特征在于:包括以下步骤,
首先,整机上电,高精度延时控制器正常工作并与上位机握手通信;
接着,当外部触发信号进入高精度延时控制器,启动内部FPGA芯片得锁相环,通过上位机设置参数、计数器进行粗延时控制,然后通过增加或者减少进位链级联来细调,以达到输出两路同步或者非同步的高精度PS级别的延时控制;
并在输出延时后反馈与表示时钟延时进行比较,当有偏差时进行调整。
3.根据权利要求2所述的飞行时间质谱仪的高精度延时控制器的控制方法,其特征在于:发生故障时通过FPGA芯片自动复位,如果无法复位,则上位机输出外部复位信号并切断高精度延时控制器的电源进行断电复位。
4.根据权利要求2所述的飞行时间质谱仪的高精度延时控制器的控制方法,其特征在于:需要升级程序或者排除问题时,通过GPRS进行远程升级和排查。
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