[发明专利]一种自动时间补偿校正方法及同步采样通用模组有效
申请号: | 202111058916.9 | 申请日: | 2021-09-10 |
公开(公告)号: | CN113759784B | 公开(公告)日: | 2023-04-11 |
发明(设计)人: | 秦海波;许晓伟;严晗;赵哲源;赵家明;汤同峰;伍贤伟;吴晨诚;朱培军;马寿虎 | 申请(专利权)人: | 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司;国网江苏省电力有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | H03M1/10 | 分类号: | H03M1/10;G05B19/042 |
代理公司: | 淮安市科文知识产权事务所 32223 | 代理人: | 吴晶晶 |
地址: | 223001 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自动 时间 补偿 校正 方法 同步 采样 通用 模组 | ||
1.一种自动时间补偿校正方法,其特征在于,该校正方法设置于数模转换芯片及模拟信号调理滤波电路上;时间误差包括模拟信号调理滤波电路的时间误差和数模转换时间误差,所述时间补偿校正方法包括如下步骤:
步骤1:在数模转换芯片上预留一个采样通道作为对比校正通道L0;
步骤2:所述模拟信号调理滤波电路上设置有通道L1至通道L8;
步骤3:将调试的模拟信号分为两路分别接到所述步骤2中模拟信号调理滤波电路通道L1和数模转换芯片的对比校正通道L0上;
步骤4:获取通道L0的采样点时间为Tn0,获取通道L1的采样点时间为Tn1;
步骤5:计算Tn1-Tn0,即为当前模拟信号调理滤波电路的时间误差值,将参数Tn1-Tn0的值进行自动补偿;
步骤6:完成通道L1到L8的数模转换采集,记录总体时间Ts1,在此基础上加入对比校正通道L0进行二次数模转换读取,通道L1到通道L8、对比校正通道L0的数模转换采集总时间为Ts2;
步骤7:计算Ts2-Ts1,即为单通道数模转换时间误差,将Ts2-Ts1的值进行自动补偿。
2.根据权利要求1所述的自动时间补偿校正方法,其特征在于,所述数模转换芯片选用CL1606芯片。
3.根据权利要求1所述的自动时间补偿校正方法,其特征在于,所述步骤5与步骤7中所述自动补偿为:当Tn1-Tn0和Ts2-Ts1为负数,则自动补偿时在原有时间基础上增加该时间差值;当Tn1-Tn0和Ts2-Ts1为正数时,则自动补偿时在原有时间基础上减少该时间差值。
4.一种使用权利要求1至3任一所述的自动时间补偿校正方法的同步采样通用模组,其特征在于,包括控制模块、对时模块、时钟模块、采样模块、电源模块以及接口模块;所述对时模块、时钟模块、采样模块以及接口模块分别通过总线与所述控制模块连接;所述电源模块为各模块提供电力;所述对时模块产生PPS信号后,所述控制模块启动对PPS信号的中断响应,并开启内部定时器直到收到对时模块的对时报文,完成广域对时功能,并进行固有时间误差补偿;所述控制模块完成对时功能的同时控制所述采样模块进行实时采样,给每个采样点打上时标,完成同步采样功能,并对同步采样进行时间误差补偿;所述采样模块包括所述模拟信号调理滤波电路、所述数模转换芯片,所述模拟信号调理滤波电路输出端与所述数模转换芯片输入端连接,所述数模转换芯片输出端与所述控制模块通过SPI串行总线连接,所述数模转换芯片上预留一个采样通道作为对比校正通道L0;所述时钟模块与所述控制模块通过时钟总线相连,所述控制模块中对同步采样进行时间误差补偿为基于权利要求1至3任一所述的自动时间补偿校正方法。
5.根据权利要求4所述的同步采样通用模组,其特征在于,所述控制模块中的固有时间误差补偿包括:所述对时模块的PPS信号的时间误差T1、对时模块的PPS信号中断响应时间误差T2、所述控制模块内部定时器累计时间误差T3、控制模块内部定时中断采样时间误差T4、控制模块读取数据时间误差T6。
6.根据权利要求4所述的同步采样通用模组,其特征在于,所述控制模块包括处理器SCM701、运行内存芯片IS43TR16512BL以及存储芯片EMMC IS21ES08G,所述运行内存芯片IS43TR16512BL通过SDQ总线与所述处理器SCM701连接,所述存储芯片EMMC IS21ES08G通过SDC总线与所述处理器SCM701连接。
7.根据权利要求4所述的同步采样通用模组,其特征在于,所述对时模块选用ATGM332D,其与控制模块通过UART0串行总线连接,为控制模块提供高精度广域对时信号源。
8.根据权利要求4至7任一所述的同步采样通用模组,其特征在于,所述接口模块包括以太网口通讯单元和串行通讯单元;所述以太网通讯单元为基于YT8512H的PHY芯片,与所述控制模块分别通过EMAC、GMAC两个接口连接;所述串行通讯单元为UART接口,与所述控制模块的UART1接口连接。
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