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可编程宽频带精密延时器设计

作者:时间:2012-03-22来源:网络收藏

1. 系统方案

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/171808.htm

在水下探测时,常常利用激光发生器以一定的频率发出激光探测信号,到达探测目标后反射。反射回的信号中的一部分被反射光采集器采集,将信号转换后传入从 PC机,通过远程传输传入主PC机做数据及图像处理。在基准信号和发射光采集器开始工作之间需要有精确的系统,以便用于测量物体距离等重要参数。

系统由源信号发生器发出毫秒级的脉冲信号,经信号调节电路并经选通后输入粗调装置,再由细调延时装置进行微调延时,延时的时间可由单片机通过键盘控制或者通过上位机(PC机)串行通信实现,系统控制可达到精度为1ns。本系统框图如图1所示。

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图1 系统框图

2.系统硬件电路设计

本系统主要电路由单片机控制电路、串行接口电路、细调延时电路、粗调延时电路、基准信号发生电路、键盘显示电路等组成。串行接口电路采用MAX232三线制与上位机COM口相连保持通讯。通过上位机的可视化软件对硬件进行控制,操作者能够通过PC机上的键盘控制细调延时在0—255ns时间内的选定,进而为实现远程控制提供了功能。键盘显示电路采用与CPU串行接口的HD7279A专用管理键盘和LED显示器的智能控制芯片,具有接口电路和外围电路简单,占用口线少的优点。下面着重讨论延时控制电路的设计。

2.1 基准信号发生部分电路

本部分电路采用典型函数发生器芯片MAX038,加外围控制选择电路以及由运放组成的放大器、加法器,以输出符合标准的源信号。将MAX038的A0、 A1接地,输出标准的方波,但此时上升沿斜坡有十几纳秒的±2V信号,输出信号不能够满足系统的要求,因此必须用运放电路将其转换为0-5V的方波信号输出到粗调延时电路的输入端。

2.2 粗调延时电路

本部分电路主要应用延时芯片DS1000_200,用拨码开关选取粗延时的时间。输入脉冲由DS1000_200的IN端输入,由5位拨码开关选通后输入细调延时电路的输入端,能够选择40、80、120、160、200ns的延时时间。

2.3 细调延时电路

本部分电路主要是利用AD9501的特性,加上外围电路的配合,选用合适的参数,达到准确的输出延时脉冲的目的,电路框图如图2所示。程序控制选通端由 D0-D7通过74LS373锁存由单片机89C51地址选通控制,由Trigger端输入脉冲信号,以控制芯片的工作时间。输出端Out应该和复位端 Reset连接在一起,每当输出端输出一个信号,便使芯片重新工作,输出的信号由高电平变为低电平。为了延时后的输出信号的宽度达到系统的要求,采用两个 “非门”将其隔开,能够达到约200ns的脉冲宽度,而且还能提高输出延迟脉冲的触发能力,但对延时的精度有一定的影响。

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