Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 872 | Rev 875 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 872 Rev 873
Line 75... Line 75...
75
Předmětem této práce je návrh konstrukce přístroje určeného k měření krátkých časových intervalů vázaných s elektrickými signály. 
75
Předmětem této práce je návrh konstrukce přístroje určeného k měření krátkých časových intervalů vázaných s elektrickými signály. 
76
Krátkým časovým intervalem se v tomto případě rozumí řádově  desítky piko sekund až jednotky mikrosekund. Od přístroje je obvykle vyžadováno velké časové rozlišení ~65ps. Přístroj tohoto typu má široké uplatnění v medicíně průmyslu, kosmickém výzkumu a v experimentálních přístrojích fyziky vysokých energií.  
76
Krátkým časovým intervalem se v tomto případě rozumí řádově  desítky piko sekund až jednotky mikrosekund. Od přístroje je obvykle vyžadováno velké časové rozlišení ~65ps. Přístroj tohoto typu má široké uplatnění v medicíně průmyslu, kosmickém výzkumu a v experimentálních přístrojích fyziky vysokých energií.  
77
 
77
 
78
\subsection{Časově digitální převodník (TDC)}
78
\subsection{Časově digitální převodník (TDC)}
79
 
79
 
-
 
80
Nejjednodušším způsobem elektronického měření časových intervalů je použití čítače a oscilátoru. Čítač pak počítá počet period oscilátoru mezi příchozími pulzy pro start a stop signál. Toto řešení je ale velmi nepraktické, jelikož pro získání velkého časového rozlišení je třeba vysoká frekvence velice přesného oscilátoru. 
-
 
81
Navíc pro požadované časové rozlišení ~65ps by nutná frekvence oscilátoru  byla zhruba 15,3GHz, což je ale se současnou digitální technikou neproveditelné. Nezanedbatelná je zároveň také potřebná délka extrémně rychlého čítače, která by dosahovala desítek bitů. 
-
 
82
 
-
 
83
K měření se proto používá vhodnějšího principu a postupné vlny v sofistikovaném řetězci hradel. Ideové znázornění je na \ref{TDC_unit}.
-
 
84
Metoda funguje tak, že příchozím startovacím impulzem je v řetězci vygenerována postupná vlna, která se šíří po jednotlivých hradlech až do doby, než je pomocí nadřazené logiky zamezeno jejímu šíření příchozím stop pulsem. Následně je pak podle počtu překlopených hradel mezi pulzy START a STOP  možné určit délku časového intervalu. 
-
 
85
Metoda tedy využívá konečnou rychlost šíření signálu přes hradla a její přesnost závisí na mnoha faktorech, jako je například geometrie čipu nebo zapojení řetězce.
80
 
86
 
81
\begin{figure}[htbp]
87
\begin{figure}[htbp]
82
\begin{center}
88
\begin{center}
-
 
89
\label{TDC_unit}
83
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_principle2.png} 
90
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_principle2.png} 
84
\caption{Ideové schéma měřící jednotky TDC}
91
\caption{Ideové schéma měřící jednotky TDC}
85
\end{center}
92
\end{center}
86
\end{figure}
93
\end{figure}
87
 
94
 
-
 
95
Zajímavým problémem této metody je potřeba omezit počet hradel v řetězci na minimální množství, neboť tak lze lépe udržet linearitu měření a zjednodušit výrobu. Jednou možností, jak tento problém vyřešit je zkombinovat měření na řetězci s měřením pomocí čítače. 
-
 
96
Příchodem startovacího pulzu, je pak aktivována rychlá měřící jednotka. Která měří pouze do nejbližší hrany hodin čítače. Následně počítá čítač hrubé intervaly až do doby než příchozí stop impulz aktivuje měřící jednotku která pak odměří čas do zbývající hrany hodin. Rozdíl pak udává skutečnou délku intervalu. Tento způsob měření je znázorněn na obrázku \ref{TDC_unit_long}.   
88
 
97
 
89
\begin{figure}[htbp]
98
\begin{figure}[htbp]
90
\begin{center}
99
\begin{center}
-
 
100
\label{TDC_unit_long}
91
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_principle.png} 
101
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_principle.png} 
92
\caption{Způsob přesného měření delších časových úseků}
102
\caption{Způsob přesného měření delších časových úseků}
93
\end{center}
103
\end{center}
94
\end{figure}
104
\end{figure}
95
 
105
 
-
 
106
Předpokladem užití tohoto způsobu měření je dostatečně stabilní oscilátor s periodou kratší, než je měřící rozsah rychlé TDC jednotky. 
-
 
107
 
96
\section{Realizace}
108
\section{Realizace}
97
 
109
 
98
Pro konstrukci přístroje byl zvolen čip TDC-GP2 od firmy Acam. Tento integrovaný obvod využívá k měření krátkých časových intervalů řetězově zapojených hradel. Podle počtu překlopených hradel mezi pulzy START a STOP je pak možné určit délku časového intervalu. 
110
Pro konstrukci přístroje byl zvolen čip TDC-GP2 od firmy Acam. Tento integrovaný obvod využívá k měření krátkých časových intervalů výše popsané metody řetězově zapojených hradel. Blokové schéma vnitřní architektury čipu je znázorněno na \ref{GP2_chip_block}.
-
 
111
Cip obsahuje mnoho dalších podpůrných obvodů, které zjednodušují jeho použití a také přidávají další funkce (generování spouštěcího pulzu pro výstřel LASERu, měření teploty atd.).
-
 
112
 
-
 
113
S ohledem na tyto možnosti byla navržena koncepce výsledného zařízení tak, aby umožnila využití všech potenciálních možností čipu. Blokové schéma této koncepce je na \ref{device_block}. A obsahuje jednak obvody potřebné pro funkci čipu TDC-GP2, jako kalibrační oscilátor a napěťový stabilizátor. Potom i řídící mikroprocesor, několik možných komunikačních rozhraní a obvody pro referenční měření teploty i pro manipulaci se vstupními a výstupními signály (vstupní signál z experimentu může bát poškozen rušením, nebo disperzí vedení, výstupní signál musí naopak odpovídat požadavkům experimentálního zařízení). 
-
 
114
 
99
 
115
 
100
\begin{figure}[htbp]
116
\begin{figure}[htbp]
101
\begin{center}
117
\begin{center}
-
 
118
\label{device_block}
102
\includegraphics[width=150mm]{./img/blokove_schema.png} 
119
\includegraphics[width=150mm]{./img/blokove_schema.png} 
103
\caption{Ideové schéma cílového zařízení}
120
\caption{Ideové schéma cílového zařízení}
104
\end{center}
121
\end{center}
105
\end{figure}
122
\end{figure}
106
 
123
 
107
\begin{figure}[htbp]
124
\begin{figure}[htbp]
108
\begin{center}
125
\begin{center}
-
 
126
\label{GP2_chip_block}
109
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_block.png} 
127
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_block.png} 
110
\caption{Blokové schéma čipu TDC-GP2}
128
\caption{Blokové schéma čipu TDC-GP2}
111
\end{center}
129
\end{center}
112
\end{figure}
130
\end{figure}
113
 
131
 
Line 120... Line 138...
120
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp1.jpg} 
138
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp1.jpg} 
121
\caption{1. testovací prototyp}
139
\caption{1. testovací prototyp}
122
\end{center}
140
\end{center}
123
\end{figure}
141
\end{figure}
124
 
142
 
-
 
143
I. prototyp obsahoval pouze jeden mikroprocesor, který obstarával jak komunikaci s měřícím čipem TDC-GP2, tak i generování testovacích start-stop impulzů. Komunikace a přenos dat pak byla řešena přímo programátorem PICPROGUSB02A. 
-
 
144
 
-
 
145
Toto řešení se po zprovoznění základních funkcí měřícího čipu ukázalo být nepraktické, neboť nezohledňovalo reálný způsob vzniku měřených signálů, což poměrně komplikovalo programování. Navíc způsob komunikace mezi řídícím mikroprocesorem a počítačem nemohl být trvalým řešením.   
-
 
146
 
-
 
147
Z tohoto důvodu byl připraven další prototyp. V kterém byl rychlejší mikroprocesor dedikován pouze pro generování testovacích impulzů simulujících reálný experiment. Pro komunikaci s čipem byl pak přidán levnější a pomalejší mikroprocesor a převodník USB232R01B pro sériovou komunikaci s počítačem.
-
 
148
 
125
\begin{figure}[htbp]
149
\begin{figure}[htbp]
126
\begin{center}
150
\begin{center}
127
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp2.jpg} 
151
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp2.jpg} 
128
\caption{2. testovací prototyp}
152
\caption{2. testovací prototyp}
129
\end{center}
153
\end{center}
Line 137... Line 161...
137
\end{figure}
161
\end{figure}
138
 
162
 
139
 
163
 
140
\subsection{Hardware}
164
\subsection{Hardware}
141
 
165
 
142
Pro realizaci experimentálního zařízení bylo s výhodou využito stávajícího elektronického vývojového systému MLAB, který byl pro účely realizace měřícího zařízení obohacen o nový modul GP201A, který obsahuje čip TDC-GP2.
166
Pro realizaci všech prototypů experimentálního zařízení bylo s výhodou využito stávajícího elektronického vývojového systému MLAB, který byl pro účely realizace měřícího zařízení obohacen o nový modul GP201A, který obsahuje čip TDC-GP2. Zapojení modulu bylo opět zvoleno tak, aby neomezilo využitelné možnosti čipu. Jeho konkrétní zapojení je součástí přílohy. Motiv navrženého plošného spoje je na \ref{GP201A_PCB}.
143
 
167
 
144
\begin{figure}[htbp]
168
\begin{figure}[htbp]
145
\begin{center}
169
\begin{center}
-
 
170
\label{GP201A_PCB}
146
\includegraphics[width=150mm]{./img/GP2_PCB.png} 
171
\includegraphics[width=150mm]{./img/GP2_PCB.png} 
147
\caption{Návrh plošného spoje modulu GP201A}
172
\caption{Návrh plošného spoje modulu GP201A}
148
\end{center}
173
\end{center}
149
\end{figure}
174
\end{figure}
-
 
175
 
-
 
176
\subsubsection{Mikroprocesory}
-
 
177
 
150
  
178
V prvním prototypu byl k ovládání měřícího čipu TDC-GP2 využit mikroprocesor PIC18F4550 v modulu PIC18F4550v01A, který zároveň generoval testovací signály. V následujícím druhém prototypu byl odsunut pouze do pozice generátoru testovacího signálu. A pro obsluhu měřícího čipu byl přidán mikroprocesor PIC16F887 v modulu PIC16F87xTQ4401B. Jehož parametry jsou dostačující pro komunikaci s měřícím čipem i nadřazeným počítačem.  
-
 
179
 
151
 
180
 
152
\subsubsection{Kalibrační oscilátor}
181
\subsubsection{Kalibrační oscilátor}
153
 
182
 
154
Princip měření čipu TDC-GP2  je ze své podstaty závislý na mnoha dalších proměnných (Rychlost překlápění hradel se mění například s teplotou a napájecím napětím) a proto je třeba  měřící řetězec soustavně a systematicky kalibrovat. K tomu slouží externí oscilátor o kterém se předpokládá, že má stabilní periodu. Měřící řetězec TDC čipu se pak použije ke změření periody oscilátoru a je jej pak možné kalibrovat za předpokladu, že výstupní digitální hodnota z měřícího řetězce je lineární funkcí času. 
183
Princip měření čipu TDC-GP2  je ze své podstaty závislý na mnoha dalších proměnných (Rychlost překlápění hradel se mění například s teplotou a napájecím napětím) a proto je třeba  měřící řetězec soustavně a systematicky kalibrovat. K tomu slouží externí oscilátor o kterém se předpokládá, že má stabilní periodu. Měřící řetězec TDC čipu se pak použije ke změření periody oscilátoru a je jej pak možné kalibrovat za předpokladu, že výstupní digitální hodnota z měřícího řetězce je lineární funkcí času. 
155
   
184
   
-
 
185
Při návrhu konstrukce prototypu bylo vybíráno z celé řady oscilátorů [viz příloha] a hodnoceny jejich parametry; cena, stabilita a dostupnost. Výsledným vybraným kalibračním oscilátorem je SG8002 - 5MHz. 
-
 
186
 
-
 
187
\subsubsection{Teplotní kalibrace}
-
 
188
 
156
Při návrhu konstrukce prototypu bylo vybíráno z celé řady oscilátorů [viz příloha] a hodnoceny jejich parametry; cena, stabilita a dostupnost. 
189
Samotný čip TDC-GP2 je vybaven elektronikou určenou k měření teploty avšak její princip je založen měření doby na nabíjení referenčního kondenzátoru přes statické odpory a termistory - jde tedy o poměrovou metodu. Použití poměrového měření ke korekci teplotních driftů samotného čipu TDC-GP2 by tudíž bylo problematické navíc jeho TDC jednotka, kterou chceme teplotně kalibrovat se v tomto měření přímo využívá. 
-
 
190
 
-
 
191
Prototyp byl tedy obohacen o digitální teploměr DS18B20 jehož absolutní přesnost 0,6K a rozlišení 0,01K lze pokládat za dostačující. A lze tedy TDC čip spolu s oscilátorem kalibrovat vzhledem k teplotě naměřené tímto teploměrem.
-
 
192
 
-
 
193
\subsection{Firmware}
157
 
194
 
158
\subsection{Software}
195
Firmware mikroprocesoru je napsán v jazyce C v prostředí CCS C compiler. 
159
 
196
 
160
\begin{figure}[htbp]
197
\begin{figure}[htbp]
161
\begin{center}
198
\begin{center}
162
\includegraphics[width=100mm]{./img/program.png} 
199
\includegraphics[width=100mm]{./img/program.png} 
163
\caption{Hlavní programová smyčka řídícího mikrokontroléru PIC16F887 }
200
\caption{Hlavní programová smyčka řídícího mikrokontroléru PIC16F887 }
164
\end{center}
201
\end{center}
165
\end{figure}
202
\end{figure}
166
 
203
 
-
 
204
Programová smyčka řídícího mikrokontroléru je navržena tak, aby umožnila realizovat oba měřící režimy TDC čipu. K ovládání TDC-GP2 byla vytvořena knihovna, která umožňuje nastavit všechny možnosti čipu. 
-
 
205
 
167
Programová smyčka řídícího mikrokontroléru je navržena tak, aby umožnila realizovat oba měřící režimy TDC čipu. 
206
Obsahuje také několik funkcí vyšší úrovně, které se týkají ovládání určitého měřícího módu čipu. TDC-GP2 má dva hlavní časové měřící módy, liší se především v rozsahu měřeného intervalu a počtem kanálů na kterých je možné sledovat STOP impuls. 
-
 
207
 
-
 
208
\subsubsection{Měřící mód 1}
168
 
209
 
169
\begin{figure}[htbp]
210
\begin{figure}[htbp]
170
\begin{center}
211
\begin{center}
171
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode1.png} 
212
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode1.png} 
172
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 1.}
213
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 1.}
173
\end{center}
214
\end{center}
174
\end{figure}
215
\end{figure}
175
 
216
 
-
 
217
 
-
 
218
\subsubsection{Měřící mód 2}
-
 
219
 
-
 
220
 
-
 
221
 
176
\begin{figure}[htbp]
222
\begin{figure}[htbp]
177
\begin{center}
223
\begin{center}
178
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode2.png} 
224
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode2.png} 
179
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 2.}
225
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 2.}
180
\end{center}
226
\end{center}
181
\end{figure}
227
\end{figure}
182
 
228
 
-
 
229
\subsubsection{Fire generator - generování spouštěcího signálu}
-
 
230
  
-
 
231
Oba měřící módy čipu umí zároveň využít takzvaný "Fire generator", který slouží k vygenerování spouštěcího signálu pro začátek měření. (Například výstřel LASERu).  K tomu v knihovně opět existují potřebné prostředky.
-
 
232
 
-
 
233
 
-
 
234
\subsubsection{Měření teploty}
-
 
235
 
-
 
236
Při měření teploty čipem TDC-GP2 je třeba jej resetovat do továrního nastavení a následně nastavit počet měřených kanálů (Dva nebo čtyři). Další nastavení není třeba provádět. A lze rovnou spustit měření funkcí DOPLNIT.
-
 
237
 
-
 
238
Firmware je od druhého prototypu nakonfigurován tak, že automaticky měří všechny čtyři možné teplotní kanály a navíc přečte i digitální senzor teploty DS18B20.
-
 
239
 
-
 
240
Naměřený výstup ze čtyř poměrových termočlánkových teploměrných kanálů není firmwarem nijak zpracováván a jeho vyhodnocení je ponecháno na uživateli. 
-
 
241
 
-
 
242
\subsubsection{Datový výstup}
-
 
243
 
-
 
244
Datový výstup je podobný známému GPS textovému formátu NMEA. Zde je příklad výstupních dat:
-
 
245
 
-
 
246
 
-
 
247
Výstupní data jsou odesílána na sérový port s parametry 9800 8N1. A ke sběru dat lze použít libovolný textový terminál.  
183
 
248
 
184
\section{Výsledky}
249
\section{Výsledky}
-
 
250
Na dvou prototypech byla ověřena funkčnost čipu TDC-GP2 a 
185
 
251
 
186
\subsection{Použití}
252
\subsection{Použití}
187
 
253
 
-
 
254
Po vybavení přístroje potřebnými optickými elementy ke pak možné jej použít k laserovému měření vzdáleností. Nebo i pro Time Correlated Photon Countig a v dalších aplikacích. 
188
 
255
 
189
\subsection{Možnosti dalšího vývoje}
256
\subsection{Možnosti dalšího vývoje}
190
 
257
 
-
 
258
Další vývoj zařízení by již měl být cílen na konkrétní aplikaci ve které bude přístroje nasazen. Aktuální stav je dobrým výchozím bodem pro nasazení v konkrétních experimentech.
-
 
259
 
191
\subsubsection{Komunikační protokol}
260
\subsubsection{Komunikační protokol}
192
 
261
 
-
 
262
Použitý komunikační protokol je důsledkem postupného vývoje prototypů a pro 
-
 
263
 
-
 
264
 
193
\subsubsection{Speciální zpracování rychlých vstupních a výstupních signálů}
265
\subsubsection{Speciální zpracování rychlých vstupních a výstupních signálů}
194
 
266
 
-
 
267
Samotný čip TDC-GP2 používá jako vstupní a výstupní signál logické úrovně 5V CMOS. To nemusí být pro některé aplikace vhodné, jednak kvůli komplikacím s vedením jednoduchého CMOS signálu na delší vzdálenosti a potom i z hlediska ochrany samotného obvodu před poškozením externím zařízením.
-
 
268
 
-
 
269
Do budoucna bylo tedy připraveno několik základních modulů umožnujících interakci s jinými přístroji.
-
 
270
 
-
 
271
Patří mezi ně převodník TTL na PECL,  výstupní PECL signál je pak diferenciální a lze jej proto snadno odvádět na velké vzdálenosti kvalitním diferenciálním vedením, jako jsou například kabely SATA, nebo UTP kabely bez rizika poškození signálu elektrickou interferencí. Stejný převodník (Osazený jiným IO) pak lze použít i k převedení PECL signálu zpět na TTL a dovedením pouze na krátkou vzdálenost. Problémy kompatibility CMOS a TTL lze pak v takovém případě zanedbat.  
-
 
272
 
195
\section{Závěr}
273
\section{Závěr}
196
 
274
 
-
 
275
Výsledkem práce je přístroj, který lze bez zásadních úprav využít k měření krátkých časových intervalů v laboratorních experimentech. Zařízení je zároveň dostatečně flexibilní pro potřebné úpravy některých speciálních aplikacích, které zatím nelze předvídat. 
197
 
276
 
198
%\pagebreak
277
%\pagebreak
199
%\listoffigures
278
%\listoffigures
200
 
279
 
201
\pagebreak
280
\pagebreak