PHASE FREQUENCY INTERPRETATION OF THE COINCIDENCE METHOD FOR FREQUENCY TO CODE CONVERSION
Jazyk: | angličtina |
---|---|
Rok vydání: | 2023 |
Předmět: |
frequency
coincidence electronic counter frequency meter full phase shift phase cycle industrial tomography radar internet of things unmanned aerial vehicle complex programmable logic device частота коінциденція електронно-лічильний частотомір повний фазовий зсув фазовий цикл промислова томографія радіолокація інтернет речей безпілотний літальний апарат програмована логічна інтегральна схема |
Zdroj: | Radio Electronics, Computer Science, Control; No. 2 (2023): Radio Electronics, Computer Science, Control; 6 Радиоэлектроника, информатика, управление; № 2 (2023): Радіоелектроніка, інформатика, управління; 6 Радіоелектроніка, iнформатика, управління; № 2 (2023): Радіоелектроніка, інформатика, управління; 6 |
ISSN: | 1607-3274 2313-688X |
Popis: | Context. The problem of fast conversion of radio signal frequency for monitoring the radial velocity of a moving object. The object of the study was the process of converting frequency into a code based on the coincidence method. Objective. The goal of the work is to improve the coincidence method for creating a new signal-to-code frequency converter without fixing the conversion time interval. Method. The coincidence method for converting the signal frequency into a code has been improved. The improved frequency conversion method, unlike the existing ones, consists in counting the number of complete phase cycles of the known and unknown signals during the time of double coincidence and asynchronous mode of hardware determination of the particle. The improved method has advantages in comparison with the method of an electro-counter frequency meter when determining the radial speed of objects and does not have a methodical error, which in an electro-counter frequency meter increases as the unknown frequency approaches the reference to 100%. However, the improved coincidence method compared to other versions has a hardware scheme for tracking the moments of coincidence and determining the fraction and does not require expensive and high-speed microprocessors to calculate the conversion results. Results. Based on the phase-frequency interpretation and the derived conversion equation and the proposed frequency-to-code conversion scheme using the coincidence method, a functional scheme of the frequency converter was developed. This made it possible to implement a 16-bit frequency converter in code on Intel’s MAX V series CPLD. Conclusions. The coincidence method for converting the signal frequency into a code received further development, which, unlike the existing ones, consists in counting the number of complete phase cycles of the known and unknown signals during the time of double coincidence and the asynchronous mode of hardware determination of the fraction. The influence of the frequency of signals on the time of a single measurement was studied using the coincidence method, as a result of which it was found that with an increase in the difference between the reference and unknown frequency, the time of a single measurement decreases. The obtained research results can be used for the development of high-speed means of converting the signal frequency into a binary code: in industrial tomography, radar and radio navigation for monitoring moving objects. Актуальність. Розглянуто проблема швидкого перетворення частоти радіосигналу для моніторингу швидкості рухомого об’єкту. Об’єктом дослідження є процес перетворення частоти в код на базі методу коінциденції. Мета роботи – удосконалення методу коінциденції для створення нового перетворювача частоти сигналу в код без фіксації часового інтервалу перетворення. Метод. Удосконалено метод коінциденції для перетворення частоти сигналу в код. Удосконалений метод перетворення частоти, на відміну від існуючих, полягає у підрахунку кількості повних фазових циклів відомого і невідомого сигналів за час подвійного збігу і асинхронного режиму апаратного визначення частки. Удосконалений метод має переваги в порівнянні з методом електролічильного частотоміра під час визначення радіальної швидкості об’єктів і не має методичної похибки, яка у електролічильного частотоміра збільшується з наближенням невідомої частоти до опорної до 100%. Разом з тим, удосконалений метод коінциденції в порівнянні з порівнянні з іншими версіями має апаратну схему відслідковування моментів збігу та визначення частки і не потребує дорого вартісних і високошвидкісних мікропроцесорів для обрахунку результатів перетворення. Результати. На основі фазочастотної інтерпретації і виведеного рівняння перетворення та запропонованої схеми перетворення частоти у код методом коінциденції, розроблено функціональну схему перетворювача частоти. Це дозволило реалізувати 16-розрядний перетворювач частоти в коді на CPLD серії МАХ V компанії Intel. Висновки. Отримав подальший розвиток метод коінциденції для перетворення частоти сигналу в код, який, на відміну від існуючих, полягає у підрахунку кількості повних фазових циклів відомого і невідомого сигналів за час подвійного збігу і асинхронного режиму апаратного визначення частки. Досліджено вплив частоти сигналів на час поодинокого вимірювання за допомогою методу коінциденції, в результаті чого з’ясовано, що зі збільшенням різниці між опорною і невідомою частотою час поодинокого вимірювання зменшується. Отримані результати досліджень можуть бути використані для розробки високошвидкісних засобів перетворення частоти сигналу у двійковий код: у промисловій томографії, радіолокації та радіонавігації для моніторингу рухомих об’єктів. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |