[发明专利]延时测量电路、AC校准装置及IC测量装置有效
申请号: | 202111030951.X | 申请日: | 2021-09-03 |
公开(公告)号: | CN113466670B | 公开(公告)日: | 2022-01-18 |
发明(设计)人: | 魏津;胡雪原;徐润生 | 申请(专利权)人: | 绅克半导体科技(苏州)有限公司 |
主分类号: | G01R31/28 | 分类号: | G01R31/28 |
代理公司: | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 | 代理人: | 王广浩 |
地址: | 215000 江苏省苏州市高新*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 延时 测量 电路 ac 校准 装置 ic | ||
1.一种延时测量电路,其特征在于,包括:
同步信号源,用以分多次且每次产生一个不同频率的连续方波信号;
被测通道,用以与所述同步信号源连接并分多次接收所述连续方波信号,且将其作为被测信号;
参考电路,用以与所述同步信号源连接并分多次接收所述连续方波信号,且将其作为参考信号;所述参考电路具有线路延时;
鉴相器,用以与被测通道和参考电路连接并分多次接收被测信号和参考信号,且每次产生一个输出电压;
数据处理模块,与所述鉴相器连接,用以根据输出电压随所述连续方波信号的频率变化所呈现的三角波函数的周期值计算出被测信号相对参考信号的延时,并根据不同被测通道中被测信号相对参考信号的延时计算出不同被测通道之间的延时。
2.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,所述根据输出电压随所述连续方波信号的频率变化所呈现的三角波函数的周期值计算出被测信号相对参考信号的延时,具体包括:根据所述三角波函数的周期值的最优解计算出被测信号相对参考信号的延时;所述周期值的最优解通过以下步骤得出:
A、根据以下公式,对三角波函数中每一个数据点 算出,得到数据点组合;
其中,为连续方波信号的频率,为输出电压;,函数为对x向下取整,为三角波函数的周期值的预估值;和分别为鉴相器输出电压的最大值和最小值;
B、对数据点组合进行线性拟合,得到三角波函数的周期值的最优解。
3.如权利要求2所述的延时测量电路,其特征在于,步骤B具体包括:以所述周期值的预估值为初始值,根据斜截率公式通过最小二乘法进行线性拟合,得到最小二乘法的误差平方和;并在所述周期值的预估值的正负预定范围内取一个新的值作为周期值,代入步骤A的公式中,得到新的周期值对应的误差平方和;通过多次选择不同的周期值并计算其对应的误差平方和,最后在多次计算结果中选择最小误差平方和所对应的周期值为最优解;所述斜截率公式如下:
其中,和为系数。
4.如权利要求2所述的延时测量电路,其特征在于,数据点组合中包括数据点。
5.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,参考电路的线路延时通过以下公式设置:
其中,为参考电路中的线路延时,和分别为多个连续方波信号的频率最大值和最小值。
6.如权利要求5所述的延时测量电路,其特征在于,通过可编程延时器或调节线路长度来调节所述参考电路的线路延时。
7.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,所述周期值与被测信号相对参考信号的延时的关系公式如下:
其中,为被测信号相对参考信号的延时,为三角波函数的周期值。
8.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,多个连续方波信号之间的频率间隔小于输出电压随信号频率变化的周期值的四分之一。
9.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,任意相邻两个连续方波信号之间的频率间隔相等。
10.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,还包括电压表,所述电压表用以与所述鉴相器连接并测量所述鉴相器的输出电压。
11.如权利要求1所述的延时测量电路,其特征在于,所述数据处理模块通过绘制输出电压随信号频率的变化曲线得到输出电压随频率变化的周期值。
12.一种AC校准装置,用于对存在延时的不同被测通道进行校准,其特征在于,集成有如权利要求1-11任一所述的延时测量电路,并通过所述延时测量电路测量不同被测通道之间的延时。
13.如权利要求12所述的AC校准装置,其特征在于,包括信号补偿器,所述信号补偿器用于对需补偿的被测通道进行延时补偿。
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