[发明专利]一种时钟频率信号误差测量仪及方法有效
申请号: | 202110218190.4 | 申请日: | 2021-02-26 |
公开(公告)号: | CN113093510B | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
发明(设计)人: | 陈寿元;陈宇 | 申请(专利权)人: | 山东师范大学 |
主分类号: | G04D7/00 | 分类号: | G04D7/00 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 李琳 |
地址: | 250012 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 时钟 频率 信号 误差 测量仪 方法 | ||
本发明提供了一种时钟频率信号误差测量仪及方法,包括以下步骤:时钟基准信号输出端发出标准时钟信号,被测时钟的信号源发出被测时钟信号;标准时钟信号作为一路输入信号,被测时钟信号作为另一路输入信号,两路信号输入和差化积模块完成叠加求和运算,并转化为乘积形式,输出时钟信号的误差值,实现时钟误差的精密测量。
技术领域
本发明涉及时钟误差测量领域,具体为一种时钟频率信号误差测量仪及方法。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
随着科学技术的快速发展,计算机、物联网设备、通信设备、测量设备和计时器等设备的时钟信号的精确度要求越来越高,时钟频率也随之提高,特别是专业计时器的信号源已从低频电子信号逐步发展到高频、超高频、特高频、微波以及光波频率,频率提高,区分时间的微小分辨率才能提高。
当频率提高到一定程度,组成计时器的各个部件都会受到高频率的影响,构成的系统也存在系统误差,系统误差通常需要采取补偿的方式才能确保其输出的结果准确可用,例如解决原子钟误差的补偿技术,在原子钟误差在补偿之前,必须能够快速、方便测量到原子钟的误差值,然后才能补偿。而目前,时钟信号精度越来越高,测量其误差值的设备精度要求随之提高,目前的技术无法满足要求。
发明内容
为了解决上述背景技术中存在的至少一项技术问题,本发明提供时钟频率信号误差测量仪及测量方法,输入标准时钟信号和被测时钟信号利用和差化积模块完成调幅模式,使得振幅被调制,检出包络波,经倍频后测量时钟信号的误差值。
本发明的第一个方面提供时钟频率信号误差测量方法,包括以下步骤:
基准时钟信号源发出标准时钟信号,被测时钟信号源发出被测时钟信号;
标准时钟信号作为一路输入信号,被测时钟信号作为另一路输入信号,上述两路信号输入和差化积模块完成叠加求和运算,并转化为乘积形式,输出时钟信号的误差值。
和差化积模块功能:输入两路时钟信号,输出乘积模式的电信号,完成调幅模式,振幅被调制,出现包络波。波的频率是两个输入频率的均值,振幅变化的包络波变化频率是两个输入波差值的一半,波形式与调幅广播的已调制波雷同。
本发明的第二个方面提供基于上述时钟频率信号误差测量方法搭建的装置,
包括基准信号输出端、被测信号输出端和和差化积模块;基准信号输出端输出标准时钟信号经放大后传输给和差化积模块,被测信号输出端输出被测信号经放大后传输给和差化积模块,和差化积模块接收两部分信号完成叠加求和运算,输出时钟信号的误差值。
以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:
利用调幅广播机理实现时钟误差的精密测量,测量精度高、测量成本低、易操作,且稳定性高。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1是本发明一个或多个实施例提供的时钟频率信号误差测量仪和差化积模块原理图;
图2(a)-(c)是本发明一个或多个实施例提供的调幅广播信号调制原理图;
图3(a)-(c)是本发明一个或多个实施例提供的利用调幅测量时钟信号频率误差的波形变化原理图。
具体实施方式
以下详细说明都是示例性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
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