基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路及其自校准方法技术

技术编号:13972372 阅读:518 留言:0更新日期:2016-11-10 22:39
本发明专利技术公开了一种基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路及其自校准方法,其中,该相位检测电路包括:集成鉴相器AD8302,集成鉴相器AD8302的输入端连接有两路信号输入通道,其中任意一路信号输入通道上安装有两个可以进行加线和不加线两种状态切换的射频继电器,两种状态下集成鉴相器AD8302的输出值至少有一个处于相位响应特性曲线的线性区域,加长电缆线的长度L通过以下公式计算得到:本发明专利技术的有益之处在于:本发明专利技术的相位检测电路通过在两路信号输入通道中的任意一路信号输入通道上给信号加特定长度的延迟线缆,改变了两路信号到达集成鉴相器AD8302时的相位差,使原相位差能够跳过相位响应特性曲线的非线性区,解决了非线性区域问题和二值性问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种相位检测电路及其自校准方法,具体涉及一种基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路及其自校准方法,属于相位差测量

技术介绍
在实际工作中,经常需要检测两个信号之间的相位差,这也是研究网络相频特性中不可缺少的重要方面。在某些领域,精确地测量两个信号之间的相位差具有很重要的意义,例如:在电工仪表、同步检测的数据处理以及电工实验中,常常需要测量两列同频信号的相位差。但传统的相位测量仪存在很多缺陷,如其工作的频段窄,一般只能测量低频或中频信号,测量的精度也不高。集成鉴相器AD8302是美国ADI公司2001年推出的用于RF/IF(radio frequency/intermediate frequency)幅度和相位测量的首款单片集成芯片,主要由一个宽带相位检波器、两个宽带对数检波器、一个偏置单元、输出放大器组和一个输出参考电压(1.8V)缓冲器等部分组成。利用集成鉴相器AD8302构建的相位差测量系统,可较高精度地测量两个独立的射频(RF)、中频(IF)信号的相位差,被测信号的频率可以高达2.7GHz。集成鉴相器AD8302测量相位差的方程式如下:Vphs=VΦ(Φ(V1)-Φ(V2)) 式(1)式中,V1和V2分别为两路输入信号幅度(单位是毫伏),Φ(V1)与Φ(V2)分别为两路输入信号相位(单位是度),VΦ为相位响应特性曲线斜率(单位是毫伏/度),Vphs为相位比较输出(单位是毫伏)。由公式(1)可知,集成鉴相器AD8302的输出电压除以VΦ就可以得到两输入信号的相位差。集成鉴相器AD8302理想的响应特性曲线如图1所示。但在实际情况中,使用集成鉴相器AD8302进行相位差测量时,实际的相位响应特性曲线如图2所示,其存在以下一些问题:(1)非线性区域问题:相位在靠近0°、+180°和-180°附近时,相位响应特性曲线存在严重的非线性,如图3圆圈区域所示,非线性区的横轴宽度约为40°,如果不对非线性区域的相位差值作特殊处理,则在此区域相位值的测量误差会比较大。(2)二值性问题:集成鉴相器AD8302的测量范围是0°~+180°和0°~-180°,由集成鉴相器AD8302理想的相位响应特性曲线可以发现,同一个电压值对应着两个相位差,恰好为一正一负,不能单从输出电压判别其正负,所以无法将测量范围扩展到0°~360°。(3)不一致性问题:对多片集成鉴相器AD8302进行试验,发现每一片集成鉴相器AD8302的实际相位响应特性曲线都存在差异性,表现为输出曲线的斜率不同,若使用同一套系数将无法获得较高测量精度,因此需要对每一套测量电路进行校准,方能获得更加准确的斜率值。
技术实现思路
为解决现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路及其自校准方法,其中,该相位检测电路能够有效解决相位响应特性曲线的非线性区域问题和二值性问题,能够在0MHz~60MHz频率范围内精确测量0°~360°相位差,其自校准方法能够有效解决不一致性问题,大大减少实际测量电路调试的工作量,从而可提高自动测量水平。为了实现上述目标,本专利技术采用如下的技术方案:基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路,包括:集成鉴相器AD8302,前述集成鉴相器AD8302的输入端连接有两路信号输入通道,其特征在于,其中任意一路信号输入通道上安装有两个射频继电器,前述两个射频继电器可以进行加线和不加线两种状态的切换,加线和不加线两种状态下集成鉴相器AD8302的输出值至少有一个处于相位响应特性曲线的线性区域,加长电缆线的长度L通过以下公式计算得到: L = Δ φ × v f × 2 π ]]>式中,v为信号在电缆线中的传播速度,f为信号在电缆线中的传播频率,△φ是加长电缆线引入的相位差,△φ的大小由集成鉴相器AD8302的相位响应特性曲线的非线性区的横轴宽度确定。前述的基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路,其特征在于,前述集成鉴相器AD8302的实际相位响应特性曲线为:式中,U为集成鉴相器AD8302输出的电压,为电压U对应的相位,f为信号在电缆线中的传播频率,k1、k2和b为待定系数,通过自校准确定。前述的基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路,其特征在于,自校准方法包括以下步骤:(1)将两根校准用线缆分别接入第1路输入信号端口和第2路输入信号端口;(2)给校准用电缆的另一端接入同相位信号源,改变输入信号的频率,然后记录数据(fi,Ui,),其中,fi为信号源的频率,Ui为集成鉴相器AD8302输出的电压,为校准用电缆在fi频率下的相位差;(3)从测试记录的数据中选取均匀分布在相位响应特性曲线的左边线性区域的6组数据,采用最小二乘法拟合计算出式(6)中的k11、k21和b1,其中,式(6)的表达式如下:(4)从测试记录的数据中选取均匀分布在相位响应特性曲线的右边线性区域的6组数据,采用最小二乘法拟合计算出式(7)中的k12、k22和b2,其中,式(7)的表达式如下:本专利技术的有益之处在于:(一)相位检测电路:通过在两路信号输入通道中的任意一路信号输入通道上给信号加特定长度的延迟线缆,改变了两路信号到达集成鉴相器AD8302时的相位差,使原相位差能够跳过相位响应特性曲线的非线性区,解决了非线性区域问题,并且可以判别出原相位差处在输出特性曲线的左半区域还是右半区域,从而可使其测量范围由0°~+180°和0°~-180°转换到可测0°~360°,解决了二值性问题。(二)自校准方法:将数据采集和拟合曲线全部集成到程序中,采用最小二乘法求解获得实际的相位响应特性曲线,不仅使得测量精度提高,而且减少了工作量,同时还降低了电路设计难度。附图说明图1是理想的相位响应特性曲线图;图2是实际的相位响应特性曲线图;图3是本专利技术的相位检测电路图。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本专利技术作具体的介绍。一、相位检测电路参照图3,本专利技术的基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路包括:集成鉴相器AD8302,该集成鉴相器AD8302的输入端连接有两路信号输入通道(分别记为第1路信号输入通道、第2路信号输入通道),该两路信号输入通道中的任意一路信号输入通道(本实施例中为第1路信号输入通道)上安装有两个射频继电器(分别记为射频继电器A和射频继电器B),射频继电器A和射频继电器B可以进行加线和不加线两种状态的切换,加线和不加线两种状态下集成鉴相器AD8302的输出值至少有一个处于相位响应特性曲线的线性区域。根据物理学知识,信号在电缆线中传播时,其传播速度v与波长λ及频率f的关系为:v=λf 式(2)加长电缆线的长度引入的相位变化为:根据式(2)和式(3)可以得到加长电缆线的长度L的计算公式:式(4)中,v为信号在电缆线中的传播速度(单位为m/s),f为信号在电缆线中的传播频率(单位为Hz),△φ是加长电缆线引入的相位差(单位为度)。△φ的本文档来自技高网
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【技术保护点】
基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路,包括:集成鉴相器AD8302,所述集成鉴相器AD8302的输入端连接有两路信号输入通道,其特征在于,其中任意一路信号输入通道上安装有两个射频继电器,所述两个射频继电器可以进行加线和不加线两种状态的切换,加线和不加线两种状态下集成鉴相器AD8302的输出值至少有一个处于相位响应特性曲线的线性区域,加长电缆线的长度L通过以下公式计算得到:L=Δφ×vf×2π]]>式中,v为信号在电缆线中的传播速度,f为信号在电缆线中的传播频率,Δφ是加长电缆线引入的相位差,Δφ的大小由集成鉴相器AD8302的相位响应特性曲线的非线性区的横轴宽度确定。

【技术特征摘要】
1.基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检测电路,包括:集成鉴相器AD8302,所述集成鉴相器AD8302的输入端连接有两路信号输入通道,其特征在于,其中任意一路信号输入通道上安装有两个射频继电器,所述两个射频继电器可以进行加线和不加线两种状态的切换,加线和不加线两种状态下集成鉴相器AD8302的输出值至少有一个处于相位响应特性曲线的线性区域,加长电缆线的长度L通过以下公式计算得到: L = Δ φ × v f × 2 π ]]>式中,v为信号在电缆线中的传播速度,f为信号在电缆线中的传播频率,Δφ是加长电缆线引入的相位差,Δφ的大小由集成鉴相器AD8302的相位响应特性曲线的非线性区的横轴宽度确定。2.根据权利要求1所述的基于集成鉴相器AD8302的高精度相位检...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈光达刘朝曦赵俊孟娟王昆李维超杨鑫
申请(专利权)人:西安电子科技大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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