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[導(dǎo)讀]摘要:簡單介紹了窄脈沖反射儀測試電纜故障的基本原理,分析了其脈沖的特點(diǎn)和處理要求,設(shè)計了單路低速多次數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了系統(tǒng)原理框圖,并對其邏輯控制部分做了詳細(xì)闡述。通過仿真分析,證明該系統(tǒng)方案切實(shí)可

摘要:簡單介紹了窄脈沖反射儀測試電纜故障的基本原理,分析了其脈沖的特點(diǎn)和處理要求,設(shè)計了單路低速多次數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了系統(tǒng)原理框圖,并對其邏輯控制部分做了詳細(xì)闡述。通過仿真分析,證明該系統(tǒng)方案切實(shí)可行,可有效解決電纜故障測距過程中的高精度數(shù)據(jù)采集問題。
關(guān)鍵詞:故障測距;數(shù)據(jù)采集;單片機(jī);CPLD


O 引言
    電纜故障是通信行業(yè)中的常見故障,電纜測距是排除故障的前提條件,準(zhǔn)確的電纜測距可以縮短發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)的時間,利于快速排除故障,減少損失。窄脈沖時域反射儀利用時域反射技術(shù)TDR(Time-Domain Reflectometry)測定電纜斷點(diǎn)位置,它可以同時檢測出同軸傳輸系統(tǒng)中多個不連續(xù)點(diǎn)的位置、性質(zhì)和大小。為了實(shí)時高效地處理測試數(shù)據(jù),多次重復(fù)信號的采集顯得尤為重要。當(dāng)對高頻信號進(jìn)行記錄測量時,由于所需采樣速率較高,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)要求,本文介紹的單路多次高速數(shù)據(jù)采集方案硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,能夠有效滿足系統(tǒng)設(shè)計要求。


1 系統(tǒng)設(shè)計背景的脈沖波型特點(diǎn)和處理要求
    根據(jù)電磁波理論,電纜即為傳輸線,假若在電纜的一端發(fā)送一探測脈沖,它就會沿著電纜進(jìn)行傳輸,當(dāng)電纜線路發(fā)生障礙時,會造成阻抗不匹配,電磁波會在障礙點(diǎn)產(chǎn)生反射。在發(fā)射端由測量儀器將發(fā)送脈沖和反射脈沖波形記錄下來。實(shí)際測試中具體障礙的波形有所差異:斷線(開路)障礙反射脈沖與發(fā)射脈沖極性相同,而短路、混線障礙的反射脈沖與發(fā)射脈沖極性相反。波形如圖l所示。

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    其中:v為脈沖波在電纜中的傳輸速度;L為電纜故障點(diǎn)與脈沖波送入端的距離。
    由以上分析可知,在對同一個固定障礙的線路上多次送入同一脈沖電壓,其反射脈沖將f司樣地在同一位置多次出現(xiàn)。高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)把信號接收電路送來的模擬信號變?yōu)閿?shù)字信號,對數(shù)字信號進(jìn)行取點(diǎn)抽樣,轉(zhuǎn)換成數(shù)字量進(jìn)行存儲。儀器要求的分辨率較高,要實(shí)現(xiàn)1m的測距分辨率,在波速200m/us的情況下,有

   
    即要求抽樣的時間分辨率為10ns,對應(yīng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)頻率要求高達(dá)100MHz。


2 硬件設(shè)計
    采集系統(tǒng)的硬件電路由CPU、A/D轉(zhuǎn)換器、隔離器、存儲器、地址發(fā)生器及相應(yīng)的控制邏輯組成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    脈沖波形產(chǎn)生和反射波形的形成,在同一測試電纜線上是多次可重復(fù)出現(xiàn)的,只要發(fā)射脈沖產(chǎn)生一次,反射脈沖就會產(chǎn)生一次,而且波形是相似的,當(dāng)要求對波形進(jìn)行100MHz的數(shù)據(jù)采集時,只要使用轉(zhuǎn)換速率為25MHz的A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行四次采集轉(zhuǎn)換,每次的間隔是10ns就可以達(dá)到lOOMHz的時間分辨的效果,因此可以采用該方案進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,將系統(tǒng)設(shè)計的成本降到最低,滿足電纜測試的高精度。
2.1 主要元器件的選擇
    由于單片機(jī)價格低廉,功能優(yōu)越,因此,CPU使用ATB9C5l,它的指令系統(tǒng)與MCS-51完全兼容。為了用最低的價格獲得高的存儲深度,有最高的(單位速度×單位存儲深度)/價格比,本設(shè)計選用8位128k容量的高性能COMS靜態(tài)存儲器CY7C109/CY7C1009,將存儲器的地址端A0~A16對應(yīng)地連接到邏輯控制電路中生成的地址信號QO~Q16上,將使能端和寫有效端給單片機(jī)和控制邏輯進(jìn)行控制,就可以進(jìn)行對應(yīng)的存儲數(shù)據(jù)和讀取數(shù)據(jù)操作。系統(tǒng)中最高的采樣頻率為25MHz,為了實(shí)現(xiàn)這樣的高速采集,我們選擇了TI公司的A/D轉(zhuǎn)換器TLC5540,其最高采樣速率可以達(dá)到40MHz。
2.2 單片機(jī)及其控制設(shè)計
    單片機(jī)控制部分包括系統(tǒng)清零和讀出數(shù)據(jù),其主要作用是:①負(fù)責(zé)A/D轉(zhuǎn)換過程的啟動及完成控制;②對自動存儲于存儲器內(nèi)的采集數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。其中Pl口做數(shù)據(jù)線,P0.0為系統(tǒng)清零位(包括地址以及控制邏輯部分),P0.1控制A/D與存儲器的連接和斷開,P0.2為采集完成位,P0.3讀出數(shù)據(jù)地址信號控制,P0.4完成對存儲器的讀寫控制。單片機(jī)首先控制A/D直接和存儲器連接,接著給出系統(tǒng)清零信號,將地址和控制邏輯中的計數(shù)器清零,等待觸發(fā)脈沖的到來。開始數(shù)據(jù)采集后,單片機(jī)查詢采集是否完成,采集完成后,系統(tǒng)再一次清零,斷開A/D和存儲器的連接,控制地址發(fā)生器將存儲在里面的數(shù)據(jù)讀出,一次采集就完成了。
2.3 專用控制邏輯的設(shè)計及其CPLD實(shí)現(xiàn)
    窄脈沖時域反射儀要求的分辨率較高,所以要求的采樣頻率相當(dāng)高,例如要實(shí)現(xiàn)1m的測距分辨率,在波速200m/ns的情況下,要求波形抽樣的時間分辨率約為10ns,對應(yīng)的數(shù)據(jù)采集頻率達(dá)100MHz。
    邏輯控制要實(shí)現(xiàn)對一固定波形多次采樣并進(jìn)行波形拼湊,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集電路,即將需一次完成的100MHz高速采樣轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的較低頻率的多次采樣,將各次采樣的結(jié)果進(jìn)行重新組合,以拼湊出一個完整的100MHz采樣波形。系統(tǒng)的實(shí)際數(shù)據(jù)采集速度是25MHz,采樣時間間隔40ns,每完成一次波形測試,儀器要連續(xù)發(fā)射四次脈沖,數(shù)據(jù)采集電路起動四次,由于障礙點(diǎn)是固定的,每次發(fā)射脈沖時,儀器接收到的脈沖反射波形是相似的,只不過發(fā)射脈沖的時刻與起動采樣的時刻延時分別從0ns依次以10ns的間隔增加到40ns。
    本設(shè)計選用CPLD器件MAX7128S實(shí)現(xiàn)對高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的控制,硬件框圖如圖3所示。

    虛線框內(nèi)的是硬件邏輯控制模塊,該模塊可以完成我們所設(shè)計的高速數(shù)據(jù)采集所需的A/D轉(zhuǎn)換器和存儲器的控制信號。
2.3.1 控制邏輯的實(shí)現(xiàn)
    高速數(shù)據(jù)采集控制邏輯的實(shí)現(xiàn)主要是通過兩個兩位的計數(shù)器來實(shí)現(xiàn)的,連接TRIG(觸發(fā)啟動信號)的計數(shù)器(啟動計數(shù)器)是判斷當(dāng)前是第幾個脈沖,它的狀態(tài)過程是:00→0l→10→ll,連接100MHz晶體振蕩器的計數(shù)器(晶振計數(shù)器)來統(tǒng)計10ns的個數(shù),就是說當(dāng)連接觸發(fā)啟動信號的計數(shù)器從00→0l時,晶振計數(shù)器是00狀態(tài),這時后面的狀態(tài)選擇輸出一個由低到高的躍變OP,控制后面25MHz數(shù)據(jù)采集開始,當(dāng)啟動計數(shù)器又有一個觸發(fā)過來,它就從0l→10,這時晶振計數(shù)器就開始從00→0l,也就是統(tǒng)計一個10ns,統(tǒng)計完了以后,后面的狀態(tài)選擇又輸出一個由低到高的躍變OP,開始25MHz數(shù)據(jù)采集。以后依次類推,分別是延遲20ns和30ns開始數(shù)據(jù)采集。
    原理圖如圖4所示。

2.3.2 地址的生成
    在邏輯控制設(shè)計完成后,將最后得到的25MHz的時鐘輸入17位計數(shù)器,每次上升沿到來,地址加1,生成的地址信號使得采集的信號存入對應(yīng)的地址單元。使用Q9位是為了讓輸出端可以產(chǎn)生低電平,從而在采集的數(shù)據(jù)到達(dá)所需個數(shù)時有一個上升沿來觸發(fā)其所控制的觸發(fā)器,使得數(shù)據(jù)采集暫停,等待下一次采集;12作反饋,它指示的是數(shù)據(jù)采集到了4k,通過它進(jìn)行反饋,用它停止A/D芯片的工作,同時將地址計數(shù)器清零,準(zhǔn)備數(shù)據(jù)讀出;最后,存儲夠了4k的數(shù)據(jù),AD_0E輸出高電平,用于控制A/D芯片和內(nèi)部地址計數(shù)器,可以看到地址計數(shù)器在數(shù)據(jù)采集到達(dá)4K后也清零,在初始的位置等待數(shù)據(jù)的讀出。系統(tǒng)控制原理圖如圖6所示。系統(tǒng)仿真結(jié)果(仿真圖略)表明,該設(shè)計可以滿足本系統(tǒng)要求。

3 總結(jié)
    本系統(tǒng)是一種在單片機(jī)控制下完全靠硬件通過多次低速數(shù)據(jù)采集,然后進(jìn)行波形拼湊,實(shí)現(xiàn)達(dá)到100MHz頻率的高速數(shù)據(jù)采集與存儲的系統(tǒng),采集數(shù)據(jù)最多可達(dá)到128k,具有硬件成本低廉,性能價格比較高的優(yōu)點(diǎn),該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采樣頻率完全不受單片機(jī)速度的影響,而只取決于所選用的A/D轉(zhuǎn)換電路的速度和控制邏輯的設(shè)計,其測量結(jié)果準(zhǔn)確度高,對溫度、濕度等環(huán)境指標(biāo)要求不高,環(huán)境實(shí)用性強(qiáng),在生產(chǎn)實(shí)踐中可有效解決電纜斷點(diǎn)測定的難題。

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