RU2535481C1 - Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации - Google Patents

Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации Download PDF

Info

Publication number
RU2535481C1
RU2535481C1 RU2013126130/08A RU2013126130A RU2535481C1 RU 2535481 C1 RU2535481 C1 RU 2535481C1 RU 2013126130/08 A RU2013126130/08 A RU 2013126130/08A RU 2013126130 A RU2013126130 A RU 2013126130A RU 2535481 C1 RU2535481 C1 RU 2535481C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adc
pulses
synchronization
input
icd
Prior art date
Application number
RU2013126130/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013126130A (ru
Inventor
Александр Викторович Горлин
Антон Олегович Смирнов
Тимур Владимирович Егоров
Валерий Робертович Кууск
Татьяна Владимировна Седикова
Дарья Владимировна Бочарова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор"
Priority to RU2013126130/08A priority Critical patent/RU2535481C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535481C1 publication Critical patent/RU2535481C1/ru
Publication of RU2013126130A publication Critical patent/RU2013126130A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики, радиотехники и электротехники и может быть использовано для построения синхронных многоканальных систем аналого-цифрового преобразования при использовании аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации (АЦП-ИЧД). Технический результат - автоматизация процесса восстановления синхронизации АЦП-ИЧД. Предложен способ синхронизации АЦП-ИЧД, содержащий подачу на входы начальной установки всех АЦП-ИЧД импульсов начальной установки, подачу на входы тактовой частоты всех АЦП-ИЧД периодического сигнала тактовой частоты, выработку АЦП-ИЧД сигнала готовности данных, в котором каждое АЦП снабжают узлом следящей синхронизации, импульсы готовности данных от каждого АЦП подают на один вход узла следящей синхронизации, соединенного с этим АЦП, а на второй вход всех узлов следящей синхронизации подают периодические импульсы контроля синхронизации, выработанные дополнительным опорным генератором, периодические импульсы контроля синхронизации по времени поступления в каждом узле следящей синхронизации сравнивают с импульсами готовности данных и, в случае превышения установленного предела рассогласования, в узле следящей синхронизации, в котором произошло превышение установленного предела рассогласования, вырабатывают импульс начальной установки, который через схему ИЛИ подают на вход начальной установки соединенного с ним АЦП. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики, радиотехники и электротехники и может быть использовано для построения синхронных многоканальных систем аналого-цифрового преобразования при использовании аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации АЦП-ИЧД (в частности дельта-сигма АЦП).
Использование АЦП-ИЧД по сравнению с АЦП других типов позволяет увеличить динамический диапазон, уменьшить нелинейные искажения, увеличить количество разрядов, уменьшить шаг квантования, снижает требования к фильтрам преддискретизации. А синхронная работа АЦП в многоканальной системе аналого-цифрового преобразования обеспечивает когерентность преобразования принимаемых сигналов, что важно при разработке многоканальных гидроакустических систем, см., например, Рыжиков А.В, Барсуков Ю.В. «Системы и средства обработки сигналов в гидроакустике». Учеб. Пособие. Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007 г., стр.63.
Сбои синхронизации приводят к потере информации о фазе сигнала и, как следствие, к потере информации о местоположении и идентификации искомого объекта.
Известен способ синхронизации АЦП-ИЧД, основанный на подаче сигнала тактовой частоты на несколько АЦП-ИЧД, находящихся на одном кристалле, подробно изложенный в Burr-Brown Products from Texas Instruments ADS1278 http:/focus.ti.com/docs/folders/print/ads1278.html.
Данный способ заключается в размещении на одном кристалле в одном корпусе восьми АЦП-ИЧД, объединенных общим сигналом тактовой частоты и общим сигналом начальной установки, что позволяет синхронно опрашивать восемь каналов. Для того чтобы увеличить число одновременно опрашиваемых каналов при данном способе синхронизации, необходимо помещать на одном кристалле большее количество АЦП-ИЧД, что нерационально, когда количество каналов измеряется десятками и сотнями. Поэтому для построения синхронных многоканальных систем аналого-цифрового преобразования данный способ является нежелательным.
Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения является способ синхронизации АЦП-ИЧД, предлагаемый фирмой Analog Devices для своих АЦП-ИЧД, изложенный, в www.analog.com 2003 Analog Devices, Inc, 16-Bit, 195 kSPS, CMOS, Σ-Δ ADC, AD7722, p 18, a также в www.analog.com 2007 Analog Devices, Inc, 24-Bit, 8,8 mW, 109 dB, 128/64/32 kSPS ADCS, AD7766, p.17.
Способ содержит следующие операции:
- подачу на входы тактовой частоты всех АЦП-ИЧД периодического сигнала тактовой частоты с выхода генератора тактовых импульсов;
- подачу на входы начальной установки всех АЦП-ИЧД импульсов начальной установки с выхода генератора начальной установки;
- выработку АЦП-ИЧД сигнала готовности данных по завершении процесса аналого-цифрового преобразования;
- принятие решения о синхронности работы многоканальной системы АЦП-ИЧД.
Многоканальная система сбора информации на основе АЦП-ИЧД работает следующим образом. После подачи питания все АЦП-ИЧД получают сигнал от генератора тактовых импульсов и начинают работать. После окончания переходных процессов в аналоговых и цифровых узлах АЦП-ИЧД каждый АЦП-ИЧД начинает вырабатывать выходные данные с одинаковой для всех АЦП-ИЧД частотой дискретизации, но при этом невозможно гарантировать синхронную работу всех АЦП-ИЧД.
Для синхронизации всех АЦП-ИЧД на них одновременно подается сигнал начальной установки, который устанавливает в исходное состояние цифровые фильтры всех АЦП-ИЧД. После окончания времени установления цифровых фильтров все АЦП-ИЧД начинают работать синхронно.
Чтобы выяснить насколько синхронно работают все АЦП-ИЧД необходимо использовать сигналы готовности данных, которые появляются на соответствующем выходе АЦП-ИЧД периодически после окончания очередного цикла преобразования. При синхронной работе сигналы готовности данных появляются одновременно на всех АЦП-ИЧД.
Если под воздействием электромагнитных помех произойдет сбой в работе какого - либо АЦП-ИЧД, то этот АЦП-ИЧД будет в дальнейшем выдавать выходные данные с той же частотой дискретизации, но не одновременно с другими АЦП-ИЧД. То есть синхронность работы системы сбора данных будет потеряна.
Для восстановления синхронизации необходимо вмешательство оператора, который с помощью осциллографа должен выявить потерю синхронизации и восстановить ее с помощью импульса начальной установки, который должен быть подан на все АЦП-ИЧД. Работа всей системы будет прервана на время установления цифровых фильтров, входящих в состав АЦП-ИЧД.
На практике при большом количестве каналов такая система контроля и восстановления синхронизации не работоспособна, так как оператор не может постоянно контролировать несколько десятков, сотен или тысяч каналов.
Недостатками способа-прототипа являются необходимость вмешательства оператора для принятия решения о синхронности работы многоканальной системы АЦП и отсутствие возможности автоматического восстановления синхронизации в случае нарушения синхронной работы в силу каких-либо причин.
Задачей изобретения является автоматизация процесса восстановления синхронизации в случае ее нарушения по какой-либо причине.
Для решения поставленной задачи в известный способ синхронизации АЦП-ИЧД, содержащий подачу на входы начальной установки всех АЦП-ИЧД импульсов начальной установки, подачу на входы тактовой частоты всех АЦП-ИЧД периодического сигнала тактовой частоты, выработку АЦП-ИЧД сигнала готовности данных введены новые признаки, а именно: каждый АЦП-ИЧД снабжают узлом следящей синхронизации, импульсы готовности данных от каждого АЦП подают на один вход узла следящей синхронизации, соединенного с этим АЦП, а на второй вход всех узлов следящей синхронизации подают периодические импульсы контроля синхронизации, выработанные дополнительным опорным генератором, периодические импульсы контроля синхронизации по времени поступления в каждом узле следящей синхронизации сравнивают с импульсами готовности данных и, в случае превышения установленного предела рассогласования, в узле следящей синхронизации, в котором произошло превышения установленного предела рассогласования, вырабатывают импульс начальной установки, который через схему ИЛИ подают на вход начальной установки АЦП-ИЧД, соединенного с этим узлом следящей синхронизации.
Техническим результатом от использования изобретения является автоматизация процесса восстановления синхронизации АЦП-ИЧД путем выработки узлом следящей синхронизации импульса начальной установки, который через схему ИЛИ подают на вход начальной установки связанного с ним АЦП-ИЧД в случае рассогласования во времени импульсов готовности данных этого АЦП-ИЧД с периодическими импульсами опорного генератора синхронизации всех АЦП-ИЧД, входящих в систему сбора данных.
Поясним достижение указанного результата.
Известно, что при синхронной работе АЦП-ИЧД сигналы готовности данных поступают синхронно и частота их появления равна частоте дискретизации выходных данных. Если принять такой режим работы за эталон и с помощью дополнительного опорного генератора вырабатывать аналогичную последовательность импульсов, то можно сравнить реальные импульсы готовности данных, поступающие с АЦП-ИЧД, с эталонными. На основе анализа времени поступления импульсов обеих последовательностей узел следящей синхронизации вырабатывает импульс начальной установки, подающийся на вход начальной установки связанного с ним АЦП-ИЧД. который восстанавливает синхронную работу этого АЦП-ИЧД со всеми остальными.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1 и 2, где на фиг. 1 приведена блок-схема устройства, реализующего этот способ, а на фиг. 2 приведена временная диаграмма работы многоканальной системы сбора данных с использованием АЦП-ИЧД.
Устройство содержит генератор 1 импульсов начальной установки, генератор 2 тактовых импульсов, дополнительный опорный генератор 3, схемы ИЛИ 4.1,4.2…4.N, АЦП-ИЧД 5.1,5.2…5.N, узлы 6.1,6.2…6.N следящей синхронизации.
Выход генератора 1 соединен через схемы ИЛИ 4.1,4.2…4.N со входами АЦП-ИЧД 5.1,5.2…5.N с которыми также соединен выход генератора 2. Выход генератора 3 соединен со входами узлов следящей синхронизации 6.1,6.2…6.N выходы которых через схемы ИЛИ 4.1,4.2…4.N соединены с АЦП-ИЧД 5.1,5.2…5.N.
В настоящее время практически все цифровые схемы реализуются на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) либо на базе микропроцессоров, которые производят требуемую обработку сигнала. Эти вопросы рассмотрены, например, в книге ДА. Коломов, Р.А. Мяльк, А.А. Зобенко, А.С. Филлипов «Системы автоматизированного проектирования фирмы Altera MAX+plus II b Quartus II. Краткое описание и самоучитель». Москва, Издательство Радиософт, 2002 г., с 11 либо Айфичер Эммануил С., Джервис Барри У. «Цифровая обработка сигналов: практический подход», 2-е издание. Москва, Издательский дом "Вильямс", 2004 г., с. 784.
С помощью описанного выше устройства предложенный способ реализуется следующим образом.
От генератора 1 начальной установки через схемы ИЛИ 4.1,4.2…4.N на АЦП-ИЧД 5.1,5.2…5.N поступают импульсы начальной установки (момент t1 на фиг.2), от генератора 2 тактовых импульсов - периодический сигнал тактовой частоты (TST). По завершении процесса аналого-цифрового преобразования каждый АЦП-ИЧД 5.1,5.2…5.N выдает сигнал готовности данных (момент t2 на фиг.2), который совместно с периодическим сигналом контроля синхронизации, от дополнительного опорного генератора, поступает на входы узлов следящей синхронизации 6.1,6.2…6.N. В случае синхронной работы АЦП-ИЧД (промежуток t2-t3 на фиг.2) узлы следящей синхронизации не вмешиваются в работу системы, но в случае превышения установленного предела рассогласования (момент t4 на фиг.2) узел следящей синхронизации, связанный со сбившимся АЦП-ИЧД, вырабатывает импульс начальной установки (момент t5 на фиг.2), поступающий на выбившийся из синхронизма АЦП-ИЧД через соответствующую ему схему ИЛИ 4.1,4.2…4.N. Происходит перезапуск сбившегося АЦП-ИЧД (t5-t6 на фиг.2), и синхронность работы восстанавливается (момент t7 на фиг.2).
Таким образом, применение узлов следящей синхронизации обеспечивает автоматическое восстановление синхронной работы АЦП с избыточной частотой дискретизации, что необходимо для обеспечения когерентности преобразования принимаемых сигналов. Кроме того, использование данного способа позволяет снизить чувствительность многоканальной системы аналого-цифрового преобразования к помехам по цепям синхронизации.

Claims (1)

  1. Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации (АЦП-ИЧД), содержащий подачу на входы начальной установки всех АЦП-ИЧД импульсов начальной установки, подачу на входы тактовой частоты всех АЦП-ИЧД периодического сигнала тактовой частоты, выработку АЦП-ИЧД сигнала готовности данных, отличающийся тем, что каждое АЦП-ИЧД снабжают узлом следящей синхронизации, импульсы готовности данных от каждого АЦП подают на один вход узла следящей синхронизации, соединенного с этим АЦП-ИЧД, а на второй вход всех узлов следящей синхронизации подают периодические импульсы контроля синхронизации, выработанные дополнительным опорным генератором, периодические импульсы контроля синхронизации по времени поступления в каждом узле следящей синхронизации сравнивают с импульсами готовности данных и, в случае превышения установленного предела рассогласования, в узле следящей синхронизации, в котором произошло превышение установленного предела рассогласования, вырабатывают импульс начальной установки, который через схему ИЛИ подают на вход начальной установки соединенного с ним АЦП-ИЧД.
RU2013126130/08A 2013-06-06 2013-06-06 Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации RU2535481C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126130/08A RU2535481C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126130/08A RU2535481C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2535481C1 true RU2535481C1 (ru) 2014-12-10
RU2013126130A RU2013126130A (ru) 2014-12-20

Family

ID=53278076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126130/08A RU2535481C1 (ru) 2013-06-06 2013-06-06 Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535481C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707704C1 (ru) * 2018-11-06 2019-11-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Система для синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации
RU2731251C2 (ru) * 2016-05-31 2020-08-31 Окто Телематикс С.П.А. Способ и устройство для преобразования частоты дискретизации потока выборок

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7474247B1 (en) * 2007-09-26 2009-01-06 Medtronic, Inc. Detecting overloading of an analog-to-digital converter of an implantable medical device
US8243579B2 (en) * 2006-10-30 2012-08-14 Gct Semiconductor, Inc. OFDM receiving circuit having multiple demodulation paths using oversampling analog-to-digital converter
RU119960U1 (ru) * 2012-02-20 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Аналого-цифровой преобразователь

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8243579B2 (en) * 2006-10-30 2012-08-14 Gct Semiconductor, Inc. OFDM receiving circuit having multiple demodulation paths using oversampling analog-to-digital converter
US7474247B1 (en) * 2007-09-26 2009-01-06 Medtronic, Inc. Detecting overloading of an analog-to-digital converter of an implantable medical device
RU119960U1 (ru) * 2012-02-20 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Аналого-цифровой преобразователь

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731251C2 (ru) * 2016-05-31 2020-08-31 Окто Телематикс С.П.А. Способ и устройство для преобразования частоты дискретизации потока выборок
RU2707704C1 (ru) * 2018-11-06 2019-11-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Система для синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013126130A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7801258B2 (en) Aligning timebases to share synchronized periodic signals
JP6539430B2 (ja) パルス幅被変調信号を用いたセンサネットワーク
PH12020552211A1 (en) Time-synchronized radio bearer for supporting precision timing protocol (ptp) based time sensitive network (tsn) applications
US8838846B1 (en) Autonomous, multi-channel USB data acquisition transducers
US20020169993A1 (en) Modular system with synchronized timing
CN103592843A (zh) 一种时间戳电路和实现方法
US20110222561A1 (en) Systems and methods for providing time synchronization
EP3002593B1 (en) Multi-scope control and synchronization system
RU2535481C1 (ru) Способ синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации
CN105049146A (zh) 大型plc系统的精确时钟同步与对时方法
US20160061972A1 (en) Data acquisition apparatus using one single local clock
CN102377559B (zh) 一种时钟定时同步网络实现方法和系统
KR101645260B1 (ko) 복수의 제어기간의 정밀한 시간 기록을 포함하는 데이터 동기화 시스템 및 방법
US11789039B2 (en) Abstracting of digital acquisition memory
Zhang et al. Progress in the development of the EAST timing synchronization system upgrade based on precision time protocol
US11552777B2 (en) Time domains synchronization in a system on chip
RU172628U1 (ru) Сервер синхронизации времени
JP2005269759A (ja) サンプリング同期方式および時間管理方式
Sanz et al. IEEE 1588 clock distribution for FlexRIO devices in PXIe platforms
CN110138487B (zh) 一种时间噪声传递特性测量方法和网络节点
WO2015033532A1 (ja) 時刻同期システム
CN113708879A (zh) 一种分布式系统的对时系统
Adams et al. High performance time synchronisation for industrial logic control utilising a low cost single board computer with EMC compliance
Astarloa et al. 1588-aware high-availability cyber-physical production systems
CN112953673B (zh) 频标信号远程恢复方法、装置和频标信号远程传输方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190607