ZHCU108B June 2015 – March 2025
从硬件的角度而言,通常可采用两种方法,这两种方法主要影响 A/D 转换器的要求。
在"过采样方法"中,正弦和余弦信号的采样频率至少应为最大正弦和余弦频率的四倍。增量计数及相位计算由主机处理器上的后续数字信号处理来完成。在该方法中,不需要比较器,而是需要高速双采样 ADC。
常用的"欠采样"方法使用单独的硬件块来计算增量计数和插值增量相位。与第一种方法相比,该方法的优点是 ADC 的采样频率和带宽更低,因为它不会影响增量计数,而仅影响插值相位。但是,欠采样方法需要为每个正弦和余弦各使用一个比较器,以便生成数字正交编码信号 A 和 B,这两个信号会驱动方向递增递减计数器,通常称为正交编码脉冲计数器。双采样 ADC 的模拟带宽至少需要等于最大正弦/余弦频率。图 1-5中概述了欠采样方法。
图 1-5 用于插值角度计算的信号处理方框图总插值角位置由粗略角和精确角组成。插值角由实际增量线数及该增量线范围内的相位决定。增量线范围内的相位源自任何特定时刻的模拟正弦和余弦信号 A 和 B。实际增量计数和实际模拟正弦和余弦信号都必须同时锁存,因此二者应同步。增量线数提供粗略角,而该增量线范围内正弦和余弦的相位提供精确角。总插值角由粗略角和精确角构成,如图 1-5中的简化方框图所示。下一段将介绍相应的方程式 2至方程式 4。