System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种频率测量方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸_技高网

一种频率测量方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:41288247 阅读:8 留言:0更新日期:2024-05-11 09:37
本发明专利技术公开了一种频率测量方法、装置、设备及存储介质,所述方法,包括:测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,并根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值;如果所述第一频率值大于预设的低频信号门限值,则根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量;测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,并根据所述第二时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第二频率值;将所述第二频率值,确定为所述输入脉冲信号的频率测量值。该方法利用二次测量,克服了现有测量方式中高低频不能兼顾的问题,在不影响测量精度的同时降低了测量装置的硬件成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及频率测量,尤其涉及一种频率测量方法、装置、设备及存储介质


技术介绍

1、电力科学研究、高精度电力仪器仪表的校准、大量新技术在电力系统的应用对信号频率精度的要求越来越高。

2、随着频率测量技术的发展,实现频率测量技术也越来越多,但很多高精度的频率测量技术是针对高频信号的,并不适合较低频率的测量。专利技术人在实现本专利技术的过程中,发现现有技术不能兼顾高低频率,需要引入分频芯片对其进行降维处理才能进行测量,较为复杂。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种频率测量方法、装置、设备及存储介质,以提供一种硬件成本简单、测量时间短、可同时兼容高低频且精度高的频率测量新技术。

2、根据本专利技术的一方面,提供了一种频率测量方法,包括:

3、测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,并根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值;

4、如果所述第一频率值大于预设的低频信号门限值,则根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量;

5、测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,并根据所述第二时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第二频率值;

6、将所述第二频率值,确定为所述输入脉冲信号的频率测量值。

7、进一步的,在根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值之后,还包括:

8、如果所述第一频率值小于或者等于预设的低频信号门限值,则将所述第一频率值,确定为所述输入脉冲信号的频率测量值。

9、进一步的,根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量,包括:

10、获取预设的时长间隔,并根据所述第一频率值和所述时长间隔的关系,确定所述高频脉冲检测数量。

11、进一步的,通过第一定时器和第二定时器的配合使用,实现对所述第一时间宽度或者所述第二时间宽度的测量。

12、进一步的,测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,包括:

13、初始化所述第一定时器和所述第二定时器;

14、将所述第一定时器的采样个数设置为2,并将所述第二定时器的当前计时数据设置为0;

15、开启所述第一定时器,并同时开启所述第一定时器的触发中断功能和溢出中断功能;

16、通过所述第一定时器对所述输入脉冲信号进行采样;

17、通过所述第一定时器在检测到首个脉冲信号时,产生触发中断信号,并关闭所述触发中断功能;

18、在所述触发中断信号的触发下,开启所述第二定时器开始计时;

19、通过所述第一定时器在检测到第二个脉冲信号时,产生溢出中断信号;在所述溢出中断信号的触发下,关闭所述第二定时器结束计时,并获取所述第二定时器中的当前计时数据,作为所述第一时间宽度。

20、进一步的,测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,包括:

21、将所述第一定时器的采样个数重新设置为所述高频脉冲检测数量,并将所述第二定时器的当前计时数据设置为0;

22、开启所述第一定时器,并同时开启所述第一定时器的触发中断功能和溢出中断功能;

23、通过所述第一定时器对所述输入脉冲信号进行采样;

24、通过所述第一定时器在检测到首个脉冲信号时,产生触发中断信号,并关闭所述触发中断功能;

25、在所述触发中断信号的触发下,开启所述第二定时器开始计时;

26、通过所述第一定时器在检测到第所述高频脉冲检测数量个脉冲信号时,产生溢出中断信号;

27、在所述溢出中断信号的触发下,关闭所述第二定时器结束计时,并获取所述第二定时器中的当前计时数据,作为所述第二时间宽度。

28、进一步的,所述第一定时器为微控制单元内部的高级定时器,且所述高级定时器使用外部时钟源模式进行脉冲计数。

29、根据本专利技术的另一方面,提供了一种频率测量装置,包括:

30、脉冲信号的第一频率值测量模块,用于测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,并根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值;

31、高频脉冲检测数量获取模块,用于如果所述第一频率值大于预设的低频信号门限值,则根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量;

32、脉冲信号的第二频率值测量模块,测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,并根据所述第二时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第二频率值;

33、脉冲信号的频率测量确认模块,将所述第二频率值,确定为所述输入脉冲信号的频率测量值。

34、根据本专利技术的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

35、至少一个处理器;以及

36、与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

37、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本专利技术任一实施例所述的一种频率测量方法。

38、根据本专利技术的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本专利技术任一实施例所述的频率测量方法。

39、本专利技术实施例的技术方案,通过测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,并根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值;如果所述第一频率值大于预设的低频信号门限值,则根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量;测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,并根据所述第二时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第二频率值;将所述第二频率值,确定为所述输入脉冲信号的频率测量值。本专利技术实施例的技术方案利用二次测量,克服了现有测量方式中高低频不能兼顾的问题,在不影响测量精度的同时降低了测量装置的硬件成本。

40、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本专利技术的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本专利技术的范围。本专利技术的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种频率测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值之后,还包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量,包括:

4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,通过第一定时器和第二定时器的配合使用,实现对所述第一时间宽度或者所述第二时间宽度的测量。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,测量所述输入脉冲信号中所述高频脉冲检测数量个脉冲的第二时间宽度,包括:

7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一定时器为微控制单元内部的高级定时器,且所述高级定时器使用外部时钟源模式进行脉冲计数。

8.一种频率测量装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-4中任一项所述的频率测量方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种频率测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据所述第一时间宽度,计算所述输入脉冲信号的第一频率值之后,还包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一频率值,确定高频脉冲检测数量,包括:

4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,通过第一定时器和第二定时器的配合使用,实现对所述第一时间宽度或者所述第二时间宽度的测量。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,测量输入脉冲信号中单个脉冲的第一时间宽度,包括:

6....

【专利技术属性】
技术研发人员:张建奇方袭杨芳
申请(专利权)人:上海辰竹仪表有限公司
类型:发明
国别省市:

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