一种进位链TDC码宽监测及调节方法

    公开(公告)号:CN118566707A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410548206.1

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种进位链TDC码宽监测及调节方法,主要解决现有技术在FPGA平台上实现的进位链TDC码宽实时变化,存在TDC的码宽精确标定难、码宽线性度差的技术问题。本发明基于相干采样理论和码密度校准方法,使用时序逻辑,结合输出保持电路,产生随机校准信号,该校准信号和TDC主时钟严格相干,将其输入到进位链TDC中,达到精确标定进位链TDC码宽的目的。根据标定结果,通过顺序组合,手动选择合适的抽头位置,优化TDC抽头码宽,可以有效提高进位链TDC的线性度。在进位链TDC中加入延时变化监测部分,根据延时变化监测结果,决定是否进行TDC码宽校准过程。

    一种应用于超高速数据采集系统的模拟信号调理系统

    公开(公告)号:CN113114253B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110590864.3

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超高速数据采集系统的模拟信号调理系统,该系统包括衰减电路、过压保护电路、偏置调节电路、共模电压产生电路、ADC驱动电路、抗混叠滤波电路以及直流电源转换电路,通过对输入的模拟信号进行衰减、限幅、消除偏置以及滤波等处理后再进入至后端的ADC芯片内,从而避免了直流信号过大,容易损坏昂贵的高速ADC芯片的问题,该系统可满足最高模拟带宽达450MHz,动态范围正负10V,直流耦合;同时由于该信号调理系统单独形成一个模块,与后端数字电路模块(ADC芯片)隔开,也便于维修更换,节省了工作效率和成本。

    一种单信道宽动态范围单次快脉冲信号采集系统

    公开(公告)号:CN115314030A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210860348.2

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种高速信号采集系统,具体涉及一种单信道宽动态范围单次快脉冲信号采集系统,解决单次快脉冲P1大动态范围获取的技术问题。本发明提供的一种单信道宽动态范围单次快脉冲信号采集系统,包括复合脉冲串成形电路S1、数据采集单元S2与采集还原单元S3;复合脉冲串成形电路S1包括功分电路U1、N个衰减电路U2、N个模拟延迟电路U3以及复合电路U4,N为大于1的整数;复合脉冲串成形电路S1的输入端接收快脉冲P1,将输入快脉冲P1先分路再分别延迟,最后复合成一个脉冲串P2;利用单个记录信道在较短的时间内对单次快脉冲P1信号实现多次采样,同时可通过配置不同分路的衰减参数,实现单次快脉冲P1信号的大动态范围获取。

    基于延时信号的顺序等效采样电路及采样方法

    公开(公告)号:CN103731136A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410001964.8

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 一种基于延时信号的顺序等效采样电路及采样方法,该采样电路及方法基于时间展宽原理,采用可编程延迟线、可编程延迟芯片、电平转换芯片、高稳晶振和现场可编程门阵列FPGA实现采样时钟信号延时。利用锁相环技术对高稳晶振输出的时钟信号进行锁相,降低时钟抖动;利用FPGA控制可编程延迟线和延迟芯片的延时步长和总延时;利用可编程延迟线的粗延时和可编程延迟芯片的细延时相互结合,通过对采样时钟信号进行高精度、大范围的步进延时,最小延时步长10ps,总延时达到512ns。该项技术可以广泛应用于顺序等效采样的系统中。

    基于线阵CCD的非接触微小位移测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102419154B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110267091.1

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种基于线阵CCD的非接触微小位移测量装置及方法,水平线激光器发出的激光照射在线阵CCD上,感光像元在驱动脉冲作用下输出信号,当输出信号超过设定的本底阈值电压时,阈值比较器输出矩形脉冲串,不同时刻的矩形脉冲串处理后分别得到矩形脉冲串的中心位置,从而得到该线阵CCD在不同时刻之间的绝对位移。本发明阈值调节器的输出矩形脉冲信号的个数取决于阈值电压与线阵CCD输出信号电压的比较结果;中央处理单元主要关注阈值调节器输出的矩形脉冲信号的个数;所以本发明便于程控调节,精度高,噪声小,可以保存数字电位器输出的最佳工作点的数据,为在不同环境中调节数字电位器的输出提供了数据支持。

    辐射探测中多路脉冲信号的获取装置

    公开(公告)号:CN102096088A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010577385.X

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本发明涉及辐射探测中多路脉冲信号的获取装置,数据采集存储发射单元包括多个数据采集存储发射板,触发信号分配电路转换的多个同步输出信号作为数据采集存储发射板的触发输入信号,数据采集存储发射板是用于在触发输入信号的驱动下对采集的每个被测输入信号进行处理、存储并发送给数据接收存储单元;每个数据接收存储板用于接收每个数据采集存储发射板发送的被测输入信号、存储并传送给控制选通接口板;直流电源向数据接收存储单元和控制选通接口板供电。本发明解决了现有的快脉冲信号测量设备应用空间受限、传输带宽不够的技术问题,本发明可实时测量多路信号并显示,并确保了数据的准确性和可靠性。

    一种可输出光信号的宽带核探测传输记录装置及方法

    公开(公告)号:CN118400637A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410492897.8

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明涉及核探测传输记录装置,具体涉及一种可输出光信号的宽带核探测传输记录装置及方法,解决了现有核探测装置需采用长电缆传输输出的电信号,抗干扰能力较弱,传输带宽较低,从而导致信号失真的技术问题。本发明包括位于辐射场的核探测器和电光采样门、位于辐射场或远端的取样光脉冲源,以及位于远端的光电转换设备和记录设备,通过电光采样门将核探测器输出的电信号转换为光信号,再进行长距离传输,实现核‑电‑光的转换过程,避免了电缆传输方式中传输带宽受限的问题,同时,光信号传输不受电磁干扰的影响,避免了由于电磁干扰产生的信号畸变,保证了输出信号的质量,提高了信号传输的稳定性,传输带宽高、抗电磁干扰能力强。

    一种应用于超高速数据采集系统的模拟信号调理系统

    公开(公告)号:CN113114253A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110590864.3

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超高速数据采集系统的模拟信号调理系统,该系统包括衰减电路、过压保护电路、偏置调节电路、共模电压产生电路、ADC驱动电路、抗混叠滤波电路以及直流电源转换电路,通过对输入的模拟信号进行衰减、限幅、消除偏置以及滤波等处理后再进入至后端的ADC芯片内,从而避免了直流信号过大,容易损坏昂贵的高速ADC芯片的问题,该系统可满足最高模拟带宽达450MHz,动态范围正负10V,直流耦合;同时由于该信号调理系统单独形成一个模块,与后端数字电路模块(ADC芯片)隔开,也便于维修更换,节省了工作效率和成本。

    一种大动态范围示波器输入信道有源保护电路

    公开(公告)号:CN106680558B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611163254.0

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种大动态范围示波器输入信道有源保护电路。输入阻抗匹配模块或输入阻抗匹配及功率衰减模块的输入端接输入信号,多个运算放大模块的输入端分别与输入阻抗匹配模块或输入阻抗匹配及功率衰减模块的输出端连接,多个运算放大模块的输出端分别与负载共享模块的输入端连接,负载共享模块输出端接输出信号;偏置调节模块设置在多个运算放大模块之前;偏置调节模块包括依次串联的可调电阻、限流电阻和输入阻抗电阻,可调电阻另一端接正电压或负电压,输入阻抗电阻另一端接地。本发明解决了现有技术中无源器件(二极管)在保护瞬间,因阻抗不匹配导致的信号反射,对负向输入信号不能保护,驱动能力弱等缺陷。

    辐射探测中单极性快脉冲的信号调理方法及信号调理系统

    公开(公告)号:CN104734714B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510119501.6

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 辐射探测中单极性快脉冲的信号调理方法及调理系统,该信号调理方法包括:1)将数采系统的差分输入峰峰值Vp‑p的一半作为直流参考电压;2)根据被测单极性快脉冲的极性,产生极性不同的直流偏置电压:当单极性快脉冲为正信号时,对直流参考电压进行极性转换,得到负相直流偏置电压‑1/2Vp‑p;当单极性快脉冲为负信号时,不对直流参考电压进行极性转换,得到正相直流偏置电压1/2Vp‑p;3)将直流偏置电压与单极性快脉冲信号按原幅度叠加,得到带有直流偏置的脉冲信号:正脉冲与负相直流偏置电压叠加得到带有直流偏置的正脉冲信号;负脉冲与正相直流偏置电压叠加得到带有直流偏置的负脉冲信号。本发明可扩大数采系统测量动态范围。

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