[发明专利]芯片频率测量方法、电路、装置、存储介质及计算机设备在审
申请号: | 202310840749.6 | 申请日: | 2023-07-11 |
公开(公告)号: | CN116559528A | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 付建晨;田立伟 | 申请(专利权)人: | 北京炬玄智能科技有限公司 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02;G01R31/28 |
代理公司: | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 11448 | 代理人: | 陈宇楠 |
地址: | 100086 北京市海淀区中*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 芯片 频率 测量方法 电路 装置 存储 介质 计算机 设备 | ||
本发明公开了一种芯片频率测量方法、电路、装置、存储介质及计算机设备,涉及电信号测量技术领域。其中方法包括:在同一时间段内,采集基准信号源的第一脉冲计数值和外部时钟源的第二脉冲计数值;根据第一脉冲计数值、第二脉冲计数值和基准信号源的基准频率值,计算外部时钟源的基准频率值;在同一时间段内,采集待测芯片的第三脉冲计数值和外部时钟源的第四脉冲计数值;根据第三脉冲计数值、第四脉冲计数值和外部时钟源的基准频率值,得到待测芯片的频率值。上述方法可以校准由于外部时钟源的固定偏差造成的测量误差,同时也可以校准由于电路硬件和软件程序执行等多种因素导致的微小误差,从而有效的提高了芯片频率测量的精准度。
技术领域
本发明涉及电信号测量技术领域,尤其是涉及一种芯片频率测量方法、电路、装置、存储介质及计算机设备。
背景技术
信号源频率测量是一种较为常见的需求,目前,信号源的频率测量方式较为常见的有频率计测量、可编程逻辑电路测量和采用微控制器组成的频率测量电路进行测量等多种方法。其中,使用频率计或可编程逻辑电路测量频率体积过大不便于携带,成本过高,采购周期长,操作复杂且不便于调试。
在现有技术中,出于成本和体积的考虑,一般会采用由微控制器组成的频率测量电路对信号源的频率进行测量。但是,通过这种方式测量信号源频率会不可避免的产生不同程度的误差。比如,连接微控制器的晶振和外部时钟源会有一定程度的频偏,异步信号测量脉冲沿时会产生1个脉冲沿的误差,总线时钟下执行不同指令时会产生指令执行的时间差等等。目前,通过提高基准源的频率或者延长测量时间,可以一定程度上减少这种误差,但是误差并不会完全消除。这些误差对于芯片频率测量这种高精度测量的场景会产生较大影响,从而导致芯片频率测量精度较低,无法满足生产、使用需要。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种芯片频率测量方法、电路、装置、存储介质及计算机设备,主要目的在于解决芯片频率测量精度低的技术问题。
根据本发明的第一个方面,提供了一种芯片频率测量方法,该方法包括:
在同一时间段内,采集基准信号源的第一脉冲计数值和外部时钟源的第二脉冲计数值;
根据所述第一脉冲计数值、所述第二脉冲计数值和所述基准信号源的基准频率值,计算所述外部时钟源的基准频率值;
在同一时间段内,采集待测芯片的第三脉冲计数值和外部时钟源的第四脉冲计数值;
根据所述第三脉冲计数值、所述第四脉冲计数值和所述外部时钟源的基准频率值,得到所述待测芯片的频率值。
可选的,所述在同一时间段内,采集基准信号源的第一脉冲计数值和外部时钟源的第二脉冲计数值,包括:开启外部触发中断,并输出计数开始指令,以实时采集基准信号源的频率脉冲计数值,以及控制外部计数器对外部时钟源的频率脉冲进行同步计数;当所述基准信号源的频率脉冲计数值达到第一脉冲计数值时,关闭外部触发中断,并输出计数结束指令,以停止采集基准信号源的频率脉冲计数值,以及控制所述外部计数器停止对所述外部时钟源的频率脉冲进行同步计数;读取所述外部计数器的第一计数值,并将所述第一计数值作为所述外部时钟源的第二脉冲计数值。
可选的,所述根据所述第一脉冲计数值、所述第二脉冲计数值和所述基准信号源的基准频率值,计算所述外部时钟源的基准频率值,包括:根据所述第二脉冲计数值和所述第一脉冲计数值的比值与所述基准信号源的基准频率值的积,得到所述外部时钟源的基准频率值,其中,所述基准信号源的基准频率值经过外部仪器预先校准,所述基准信号源的频偏为零;将所述外部时钟源的基准频率值存储在非易失性存储器中。
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