關鍵字:TDC-GP1;換能器;聲速儀;設計
1 引言
傳聲介質的聲速測量在聲學檢測中具有重要意義。如何更準確地測量介質的聲速在聲學技術領域一直是人們比較關心的問題。超聲測距設備的測量精度、無損檢測中的材料厚度測量準確度等.都與介質的聲速測量準確度有關。要想比較準確地測量介質的聲速,其關鍵就是準確地測量時間。因為根據聲速計算公式c=L/△t可知,L是已知的,△t的準確程度將直接關系到聲速測量的精度。
以ACAM公司推出的TDC-GP1型電路作為測時工具,它能將結果精確到ps,單從時間測量精度來看,該電路可以滿足高精度聲速測量要求。
2 TDC-GPl的結構特性
隨著半導體技術的發展,高精度時間間隔測量電路和系統的設計與生產成為可能。TDC-GPI是德國ACAM公司研發的高精度時間間隔測量電路,可提供雙通道250 ps或單通道125 ps分辨率的時間間隔測量。TDC-GPl采用O.8 μm CMOS工藝,是一種通用高精度時間數字轉換器,實際分辨率為30ps~300 ps。
TDC-GPl采用44引腳TQFP型封裝,內含寄存器、TDC測量單元、RLC測量單元、16位算術邏輯單元、8位處理器接口單元等主要功能模塊。根據不同的應用需要對寄存器進行設置,使其工作在不同工作模式下。TDC-GPl的引腳功能見表l。內部結構框圖如圖l所示。
TDC-GPl提供了2個量程及精度可調整等3種模式可供用戶選擇。在量程l中,可以測量2個通道中每個STOP脈沖與起始脈沖之間的時間間隔及STOP信號之間的時間間隔。但在量程1的情況下,測量范圍只有7.6μs。為了增大測量范圍,電路中有16位的預除器,量程為60 ns~200 ms,這就是量程2。
實驗中,筆者應用量程2來實現,其信號時序如圖2所示。
3 實現方案及軟件設計
基于TDC-GPl的高精度聲速測量設備的電原理如圖3所示。圖中省略了電源、晶體振蕩器及其他外圍電路。
實驗中,換能器之間的距離為13 cm,利用ADμC842控制發射信號到換能器1,換能器2接收信號經過放大電路和比較器后進入TDC-GPl的STOP引腳,測得時間延遲后,通過串口送出數據,記錄到mydata.dat文件中。軟件的簡單流程如圖4所示。
VC++的串口接收程序中,對串口的設置如下:
4 結束語
TDC-GPI型電路具有百皮秒量級的時間間隔測量精度,為精確的聲速測量提供了方便。筆者基于TDC-GPl和高效率的微控制器設計了一套高精度的聲速測量裝置,試運行表明測量精度符合實際要求,反映時間比較快,能夠滿足實際應用的需要,尤其適合需要快速或動態測量的應用場合。