• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于FPGA的超聲手術(shù)刀頻率跟蹤技術(shù)設(shè)計

    2023-12-01 03:44:24黃永國陳小紅孫福佳林曉佳趙浩男
    軟件導(dǎo)刊 2023年11期
    關(guān)鍵詞:換能器諧振驅(qū)動

    黃永國,陳小紅,孫福佳,林曉佳,趙浩男

    (1.上海理工大學(xué) 材料與化學(xué)學(xué)院;2.上海理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院;3.上海理工大學(xué) 健康科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200093)

    0 引言

    超聲手術(shù)刀又稱超聲刀,作為一種首選的電外科手術(shù)器械,其能夠?qū)崿F(xiàn)軟組織切割和血管閉合等功能,已廣泛應(yīng)用于多種臨床手術(shù)中[1]。超聲換能器作為超聲刀系統(tǒng)的重要組成部分之一,完成了高頻電信號和超聲振動之間的轉(zhuǎn)化,是實現(xiàn)超聲技術(shù)的核心部件[2]。當(dāng)超聲換能器以諧振頻率驅(qū)動時,可以獲得最大的能量轉(zhuǎn)換效率[3]。但在實際工作過程中,超聲換能器的溫度、聲負(fù)載和輸入電壓變化等原因造成超聲換能器的諧振頻率發(fā)生漂移,且偏移量很難直接使用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行計算,導(dǎo)致驅(qū)動信號的頻率無法實時工作在換能器的諧振頻率上,換能器的無功功率增加,輸出振幅將明顯降低[4],增加了超聲刀在手術(shù)過程中的風(fēng)險。同時超聲手術(shù)刀的工作時間比較短,一般在10 s 以內(nèi)。因此,實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確的諧振頻率跟蹤對超聲刀的穩(wěn)定高效運(yùn)行具有重要現(xiàn)實意義。

    隨著超聲波技術(shù)的快速發(fā)展,頻率跟蹤技術(shù)也被人們廣泛關(guān)注?;谀M鎖相環(huán)的頻率跟蹤方法在工業(yè)生產(chǎn)中得以廣泛應(yīng)用,這種方法通過硬件電路實現(xiàn)了對換能器電流和電壓信號的相位檢測并進(jìn)行頻率調(diào)節(jié),但是模擬鎖相環(huán)的跟蹤范圍窄,對噪聲信號比較敏感,可能導(dǎo)致其無法鎖定換能器的諧振頻率。同時,由于采用硬件電路的方式實現(xiàn)頻率跟蹤,對于不同的頻率段需要更改相關(guān)電容、電阻的值,存在電路復(fù)雜、靈活性差等問題[5]。最大電流檢測法也可以實現(xiàn)對超聲換能器的諧振頻率跟蹤,通過檢測諧振狀態(tài)時換能器等效阻抗最小、電流最大的原理實現(xiàn)諧振頻率跟蹤[6]。但是,這種方法容易跟蹤到換能器的其他諧振點,并且對電流的采樣帶寬和精度要求較高。此外,文獻(xiàn)[7]提出通過FFT 計算出換能器電流和電壓的相位差實現(xiàn)頻率跟蹤,F(xiàn)FT 在計算過程中需要盡可能多的數(shù)據(jù)才能得到精確的相位差,但這造成了處理時間長的問題。本文針對傳統(tǒng)的頻率跟蹤方法進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新,在分析超聲換能器的阻抗特性后提出一種使用現(xiàn)場可編程門陣列(Field-Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)實現(xiàn)的數(shù)字式頻率跟蹤方案,并通過模塊化完成了方案設(shè)計,這種頻率跟蹤方法可以實現(xiàn)實時的頻率跟蹤,優(yōu)化了復(fù)雜的電路設(shè)計,同時提高了頻率跟蹤的速度與精度。設(shè)計的模塊主要有信號發(fā)生模塊、相位檢測模塊和數(shù)字式PID 模塊,分別實現(xiàn)了通過數(shù)字頻率合成(Direct Digital Synthesis,DDS)技術(shù)產(chǎn)生頻率可控的驅(qū)動信號,對換能器的電流和電壓信號之間的相位差進(jìn)行檢測和調(diào)節(jié)輸出頻率的功能。

    1 超聲換能器的阻抗特性分析

    為實現(xiàn)超聲換能器的諧振頻率跟蹤,首先需要對其阻抗特性進(jìn)行分析。典型的換能器結(jié)構(gòu)及其等效電路模型是巴特沃茲—范代克(Butterworth-van Dyke,BVD)模型[8],如圖1(a)所示。其等效電路相當(dāng)于兩條支路并聯(lián),這兩條支路分別稱之為機(jī)械臂和電學(xué)臂。其中,機(jī)械臂是由靜態(tài)電容C0和介電損耗電阻R0組成,C0主要由傳感器材料的幾何尺寸和電極表面決定;電學(xué)臂是由動態(tài)電感L1、動態(tài)電容C1和動態(tài)電阻R1組成,分別代表超聲換能器的機(jī)械柔度,質(zhì)量組件和機(jī)械損耗電阻[9-10]。圖1(b)為超聲換能器的阻抗分析結(jié)果,可知存在兩個相位為零的阻抗諧振點,即諧振頻率fr和反諧振頻率fɑ。反諧振頻率fɑ處超聲換能器的阻抗較大,而諧振頻率fr處的阻抗很小,因此,fr更適合作為機(jī)械諧振頻率fs的替代值。同時,當(dāng)f<fr或當(dāng)f>fɑ時,電壓信號滯后于電流信號,此時換能器處于容性狀態(tài)。當(dāng)fr<f<fɑ時,電壓信號超前于電流信號,此時換能器處于感性狀態(tài)。當(dāng)f=fr或當(dāng)f=fɑ時,時,流過換能器的電流信號和電壓信號同相位。

    Fig.1 Analysis of transducer and its equivalent circuit圖1 換能器及其等效電路分析

    分別計算兩條支路的阻抗,設(shè)機(jī)械臂的導(dǎo)納為Y0,則有:

    其中,w=2πf,f為驅(qū)動信號的頻率。設(shè)電學(xué)臂的阻抗Y1,則有:

    通過式(1)和式(2)可以得到超聲換能器總體導(dǎo)納Y和換能器角頻率w的關(guān)系為:

    展開式(3)得到電導(dǎo)G和電納B的關(guān)系如下:

    由式(4)和式(5)可以得到:

    假設(shè)換能器兩端的電壓為Ui,電阻為R,計算換能器的輸出功率P(w)為:

    Fig.2 Admittance circle of ultrasonic transducer圖2 超聲換能器導(dǎo)納圓

    為了跟蹤機(jī)械共振頻率fs需要合適的方法對其進(jìn)行優(yōu)化。通過導(dǎo)納圓可知,在忽略R0的影響后,導(dǎo)納圓的圓心距離G 軸比較近時,可以近似認(rèn)為fm≈fr≈fs。但導(dǎo)納圓的圓心距離G 軸比較遠(yuǎn)時,fm、fr、fs之間得差異較大,一般情況下需要通過阻抗匹配[11]彌補(bǔ)fm、fr、fs這3 個頻率點之間的差異,即通過在換能器兩端添加一個合適的電感進(jìn)行匹配。基于以上條件,考慮到實驗所使用的換能器C0值的大小和實際工作過程中頻率檢測的難易程度,在此次實驗中,fr將作為本文所提出頻率跟蹤方法的目標(biāo)。

    同時,為了研究換器處于諧振點和反諧振點時的特點,通過Multisim14.0 軟件對上述換能器的等效RLC 電路進(jìn)行仿真,施加在換能器兩端的電壓信號峰值為40 V,改變換能器的驅(qū)動信號頻率得到換能器電流和電壓的關(guān)系如圖3所示。

    Fig.3 Change of current and voltage phase of transducer with frequency圖3 換能器的電流和電壓相位隨頻率變化情況

    由圖3 可知,當(dāng)驅(qū)動信號頻率為諧振頻率或反諧振頻率時,換能器表現(xiàn)為純阻性,電流和電壓相位差為零,但阻抗差異較大。在相同的電壓下,諧振頻率時的電流信號遠(yuǎn)大于反諧振頻率時的電流信號。因此可以通過判斷換能器流過的電流大小區(qū)別換能器是否處于諧振狀態(tài),以避免跟蹤到反諧振頻率。

    2 基于FPGA的頻率跟蹤算法設(shè)計與仿真

    結(jié)合超聲換能器的阻抗特性分析中提及的頻率跟蹤目標(biāo),對基于FPGA 所實現(xiàn)的頻率追蹤方法進(jìn)行詳細(xì)描述,相位檢測和PID 控制算法是本文跟蹤超聲換能器諧振頻率的核心。根據(jù)RLC 電路的特性可知,在諧振頻率fr附近,驅(qū)動信號的頻率改變時,超聲換能器的電流和電壓信號之間的相位差也隨之發(fā)生改變。當(dāng)驅(qū)動信號的頻率等于諧振頻率fr時,超聲換能器電流和電壓信號的相位差為零。當(dāng)驅(qū)動信號的頻率不等于諧振頻率fr時,超聲換能器電流和電壓信號總是存在一個不為零的相位差,通過檢測相位差的大小即可實現(xiàn)對輸出頻率的調(diào)節(jié)。為此,本文設(shè)計了頻率可調(diào)的高分辨率信號發(fā)生模塊,實時調(diào)節(jié)驅(qū)動信號的頻率,然后對ADC 采集的電流和電壓信號實現(xiàn)濾波并進(jìn)行實時的相位差計算,最后使用PID 算法對相位差計算結(jié)果進(jìn)行處理,實現(xiàn)對DDS 輸出頻率的控制。實驗整體框圖如圖4所示。

    Fig.4 Schematic block diagram of FPGA implementation of frequency tracking圖4 FPGA實現(xiàn)頻率跟蹤原理框圖

    實驗所設(shè)計的頻率跟蹤方法分為主要分為3 個模塊:①DDS 模塊,用于產(chǎn)生頻率可控的驅(qū)動信號;②PHASE_MEASURE 模塊,主要用來對采集的電流和電壓信號進(jìn)行相位差檢測;③PID 模塊,用于實現(xiàn)快速的頻率跟蹤。其中,PLL 模塊、LED 模塊和FIR 模塊分別是時鐘模塊、用戶指示燈和濾波器模塊,通過他們配合前3 個模塊共同實現(xiàn)頻率跟蹤。

    2.1 激勵信號產(chǎn)生

    DDS 技術(shù)是一種基于相位概念的直接合成頻率的技術(shù)[12],通過控制相位變化的速度以產(chǎn)生不同頻率和波形的信號。該技術(shù)具有頻率分辨率高、響應(yīng)速度快、相位可連續(xù)性變化等特點,在數(shù)字通信領(lǐng)域被廣泛采用,是信號生成的最佳選擇。因此,實驗中利用FPGA 設(shè)計一個高精度的DDS 用于產(chǎn)生超聲刀所需要的正弦驅(qū)動信號。DDS 輸出信號的頻率計算公式為:

    其中,N為頻率控制字位寬,fclk為DDS 的工作時鐘,K為頻率控制字,fout為輸出特定頻率的信號,通過控制頻率控制字K,使DDS 輸出頻率可調(diào)的信號。在本文實驗中,DDS 輸出信號的頻率直接決定了換能器能否以諧振頻率驅(qū)動。DDS 的結(jié)構(gòu)如圖5所示,主要包括計數(shù)器、波形存儲表(ROM 查找表)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC。通過式(9)計算出頻率控制字K后將其傳給到相位累加器完成相位累加計算,再將計算結(jié)果輸?shù)絉OM 查找表內(nèi)。ROM 表內(nèi)儲存了一個周期的正弦信號離散值,ROM 查找表根據(jù)相位累加值進(jìn)行尋址,將對應(yīng)的信號數(shù)據(jù)輸出到DAC。

    Fig.5 Structure of DDS圖5 DDS的結(jié)構(gòu)

    為了研究DDS 輸出信號的性能,對DDS 輸出信號進(jìn)行仿真。圖6 為DDS 輸出信號仿真結(jié)果,設(shè)置輸出信號(sin_o)的頻率為55.5KHz。由圖6 可知,實際上信號的輸出頻率為55.494KHz,與所設(shè)置輸出信號的頻率存在偏差,研究發(fā)現(xiàn)此誤差無法完全消除。這是因為使用FPGA 實現(xiàn)的DDS 存在相位取舍、幅度量化等原因造成輸出信號存在雜散分量的影響[13-14],只能通過增大ROM 查找表的數(shù)據(jù)量和頻率控制字位寬N適當(dāng)減少雜散分量的影響,同時為了使得輸出信號的頻率變化連續(xù),需要DAC 模擬化后進(jìn)行平滑處理,實現(xiàn)輸出高分辨率的信號。但是由于受到FPGA 片內(nèi)資源限制,ROM 查找表的數(shù)據(jù)量和頻率控制字位寬N不可能無限大。因此,為了盡可能節(jié)約FPGA 片內(nèi)資源和滿足實驗需要,實驗所設(shè)計的DDS 性能參數(shù)如表1所示。

    Table 1 DDS performance parameters表1 DDS性能參數(shù)

    Fig.6 DDS output results圖6 DDS輸出結(jié)果

    2.2 相位檢測

    相位檢測指檢測兩個頻率相同信號之間存在的相位差[15],傳統(tǒng)的相位檢測方法主要通過硬件模擬電路實現(xiàn),但是模擬電路抗干擾能力差,電信號在沿線路傳輸過程中容易受到外界和內(nèi)部電源等各種噪聲干擾,噪聲和信號混合后難以分開,導(dǎo)致相位檢測質(zhì)量下降。隨著IC 芯片的飛速發(fā)展,數(shù)字電路得以廣泛應(yīng)用,其優(yōu)點在于穩(wěn)定性好、可靠性高[16]。鑒于此,本文使用FPGA 實現(xiàn)相位檢測,減少了噪聲信號干擾,提升了相位檢測準(zhǔn)確率,同時使電路集成化程度提高,降低了電路設(shè)計復(fù)雜性,便于后期處理和維護(hù)。相位差計算公式如式(10)所示。

    其中,Δφ為電流和電壓的相位差,φv、φi分別為電壓信號和電流信號的相位,Tv、Ti分別為電壓信號和電流信號的周期,Td為電流信號和電壓信號之間的延時。

    相位檢測原理如圖7 所示。在對換能器兩端的電壓和通過的電流信號進(jìn)行采樣后得到電壓xv(t)和電流xi(t),將信號xv(t)和xi(t)經(jīng)采樣后送入FPGA 中使用數(shù)字濾波器降低噪聲的影響,然后進(jìn)行相位計算。具體檢測過程為:通過比較器得到信號Tv和Ti,將Tv和Ti經(jīng)過異或門得到一路包含xv(t)和xi(t)之間相位信息的信號Td,之后通過式(10)進(jìn)行計算便可得到關(guān)于xv(t)和xi(t)兩路信號的相位差。

    Fig.7 Schematic of phase detection圖7 相位檢測原理

    需要注意的是,在對換能器電流和電壓信號的周期計算時,因為電流和電壓信號頻率一樣,故只需要計算信號Tv或者Ti即可。并且,F(xiàn)PGA 只能進(jìn)行定點數(shù)計算,為了提高計算精度,需要在計算過程中將相位差計算結(jié)果進(jìn)行擴(kuò)大處理。為了驗證相位檢測的正確性,使用未進(jìn)行頻率跟蹤時采集到的電流和電壓信號進(jìn)行仿真。圖8 為FPGA 實現(xiàn)相位檢測仿真結(jié)果,本文對相位差擴(kuò)大的處理方法是相位變化0.1°,相位計數(shù)器(Delta_pha)就增加1,因此假設(shè)相位差Δφ 為90°時,則相位計數(shù)器(Delta_pha)為900。由圖8 可知,相位計數(shù)器(Delta_pha)范圍為820~850,因此相位差Δφ ∈[82o,85o]。

    Fig.8 Results of phase detection圖8 相位檢測結(jié)果

    2.3 數(shù)字式PID設(shè)計

    PID 算法作為一種經(jīng)典的控制理論已廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域[17-18],它通過對誤差信號進(jìn)行比例、積分、微分3 個環(huán)節(jié)的計算,然后線性組合構(gòu)成控制量實現(xiàn)對輸出量的控制。本文使用PID 對相位計算結(jié)果Δφ 進(jìn)行運(yùn)算,將運(yùn)算結(jié)果轉(zhuǎn)換成頻率誤差,按照此頻率誤差對頻率控制字K進(jìn)行調(diào)節(jié),以實現(xiàn)對驅(qū)動信號頻率的控制。經(jīng)典的位置式離散PID 控制理論如式(11)所示。

    其中,k為采樣序列,k=1,2…;ej為j次誤差累積之和;uk為第k次實際輸出值;ek為第k次實際輸出與目標(biāo)值誤差,Kp、Ki、Kd分別為比例系數(shù)、積分系數(shù)、微分系數(shù)。在設(shè)計PID 過程中需要注意積分飽和作用的影響,如果積分值過大將會導(dǎo)致跟蹤紊亂。因此,設(shè)計PID 時還需要設(shè)計相應(yīng)的抗積分飽和方法,本文采用積分分離法進(jìn)行抗積分飽和處理,如圖9 所示。當(dāng)計算出誤差值(pre_err)大于1 000 時,拉高積分分離使能信號(I_sep),此時積分誤差(Ierr)為零,不參與調(diào)節(jié)。

    Fig.9 Simulation of PID for integral separation method圖9 PID積分分離法仿真

    不同的PID 參數(shù)對跟蹤效率會產(chǎn)生較大影響,其中Kp影響系統(tǒng)的響應(yīng)速度和靜態(tài)誤差,Kp過小將導(dǎo)致響應(yīng)速度過慢,過大會使系統(tǒng)產(chǎn)生較大的震蕩,同時超調(diào)量也會增大。合理地選取Ki會消除系統(tǒng)的靜態(tài)誤差,提高精度。但是在系統(tǒng)啟動階段總是存在較大誤差,如果Ki過大會導(dǎo)致系統(tǒng)響應(yīng)速度減慢,過小將會出現(xiàn)較大的超調(diào)量。Kd對系統(tǒng)干擾非常敏感,Kd越大,系統(tǒng)的超調(diào)量就越大,選取合適的Kd對控制超調(diào)量很重要。因此,不能單獨增大或者減小Kp、Ki、Kd這3 個參數(shù),需要根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)。圖10為對上述設(shè)計的離散PID 在FPGA 內(nèi)的仿真結(jié)果。通過多次對PID 參數(shù)的調(diào)節(jié)與仿真,最終確定Kp、Ki、Kd為46、3、5。圖10 中,PID 單次計算的輸出標(biāo)志,(fbout_flag)在響應(yīng)64 次時目標(biāo)值與真實值的誤差(fb_dout)為0,實現(xiàn)輸出值等于目標(biāo)值。

    Fig.10 PID function simulation圖10 PID功能仿真

    2.4 頻率跟蹤策略

    對超聲換能器的阻抗特性分析可知,通過改變激勵信號的頻率,超聲換能器會發(fā)生容性和感性的電特性變化,從而導(dǎo)致電流和電壓出現(xiàn)相位差。因此,在避免反諧振頻率的影響時,調(diào)節(jié)輸出信號的頻率使超聲換能器的電流和電壓同相位即可實現(xiàn)頻率跟蹤。

    本文設(shè)置的頻率跟蹤策略如下:①根據(jù)上述計算,超聲換能器在空載狀態(tài)下其諧振頻率處于55.5KHz 附近,故在開機(jī)時設(shè)定換能器諧振頻率范圍在55.5KHz±500Hz,諧振頻率范圍的大小決定了跟蹤速度的快慢,諧振頻率范圍越小,跟蹤速度越快;②在設(shè)定好諧振頻率范圍后需要判斷當(dāng)前頻率是否處于該范圍,然后對換能器電流和電壓信號采樣并進(jìn)行濾波處理;③在FPGA 中進(jìn)行相位檢測,實現(xiàn)相位差Δφ 計算,并對得到的Δφ 進(jìn)行相位判斷,其中Δφ 的正負(fù)代表電壓電流超前滯后的關(guān)系;如果Δφ <0,則表示電壓滯后于電流,處于容性狀態(tài);如果Δφ >0,則表示電壓超前于電流,處于感性狀態(tài);④當(dāng)檢測到相位差后,將相位差傳遞到PID 進(jìn)行運(yùn)算,將計算結(jié)果通過比例計算后傳遞到DDS 頻率控制字K,實現(xiàn)輸出驅(qū)動信號頻率的改變。重復(fù)以上工作,使得相位差一直持續(xù)在給定相位誤差范圍內(nèi),達(dá)到諧振頻率跟蹤目的。

    在設(shè)計過程中,存在跟蹤到反諧振頻率的可能性,為了避免這種情況出現(xiàn),本文給出兩種解決方法:①反諧振頻率總是大于諧振頻率,故在感性狀態(tài)減小驅(qū)動信號頻率即可避免并聯(lián)諧振點的干擾;②實現(xiàn)對跟蹤電流的檢測,如果檢測到換能器的電流小于設(shè)定閾值,則放棄次頻率點,重新從設(shè)定的頻率范圍內(nèi)最小值處開始跟蹤,以保持跟蹤效果的正確性。頻率跟蹤策略具體流程如圖11所示。

    Fig.11 Frequency tracking strategy圖11 頻率跟蹤策略

    3 實驗與結(jié)果分析

    為了進(jìn)一步驗證本文基于FPGA 頻率跟蹤方法的可行性,實驗采用Xilinx 的FPGA 芯片XC6SLX16 和DSP 雙核控制實現(xiàn)頻率跟蹤系統(tǒng)設(shè)計,實驗設(shè)備和超聲頻率跟蹤控制系統(tǒng)原理框圖如圖12所示。

    Fig.12 Principle of experimental equipment and ultrasonic frequency tracking control system圖12 實驗設(shè)備和超聲頻率跟蹤控制系統(tǒng)原理

    驅(qū)動信號由FPGA 輸出后通過數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAC 轉(zhuǎn)換為模擬信號,經(jīng)過信號放大處理模塊進(jìn)行放大,然后經(jīng)過隔離與功率放大模塊處理后作用于換能器。同時,使用高速高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADC 對換能器電流和電壓信號實時采集并送入FPGA 內(nèi)部進(jìn)行處理。使用阻抗分析儀PV5205 對換能器的參數(shù)進(jìn)行測量,得到換能器相關(guān)參數(shù)C1為11.5 pF,L1為710.68 mH,R1為75.93 Ω,C0為3.259 nF。通過式(8)計算可知,此換能器的機(jī)械共振頻率為55 672 Hz。

    表2 列出了設(shè)定初始頻率處于換能器諧振頻率附近的3 種情況,圖13 為使用本文所提出的頻率跟蹤方法進(jìn)行實驗的結(jié)果,其記錄了針對表2 所列出的3 種情況進(jìn)行跟蹤頻率過程中換能器的電流和電壓相位差及頻率變化情況。實驗在換能器空載狀態(tài)下進(jìn)行,設(shè)置相位差在±5°以內(nèi)時認(rèn)為頻率跟蹤完成。

    Table 2 Frequencies in three initial states and states of transducers in corresponding operating states表2 3種初始狀態(tài)下的頻率與對應(yīng)工作狀態(tài)下?lián)Q能器的狀態(tài)

    Fig.13 Frequency tracking under different initial frequencies圖13 不同初始頻率下的頻率跟蹤

    由圖13 可知,在設(shè)定跟蹤的頻率范圍內(nèi),改變驅(qū)動信號的初始頻率,可實現(xiàn)頻率跟蹤。但是驅(qū)動信號初始頻率與換能器諧振頻率之間的差值不同,最終跟蹤速度也不同。通過比較曲線1、曲線2 和曲線3 可知,初始頻率設(shè)定的越接近換能器的諧振頻率,跟蹤速度越快。同時,在設(shè)定的相位差范圍內(nèi)可以實現(xiàn)靜態(tài)誤差保持在±2Hz 以內(nèi)的頻率跟蹤結(jié)果,具有較高的跟蹤精度。圖14 是在進(jìn)行頻率跟蹤下對換能器電流和電壓信號的測量結(jié)果,圖中通道1(C1)為換能器兩端的電壓信號,通道2(C2)為流過換能器的電流信號,在進(jìn)行頻率跟蹤后,換能器的電流和電壓信號實現(xiàn)了同相位,且在多個周期內(nèi)也沒有出現(xiàn)相位跟蹤失鎖情況。因此,這種頻率跟蹤策略可以很好地實現(xiàn)頻率跟蹤,滿足換能器工作過程中對其諧振頻率的跟蹤要求。

    Fig.14 The relationship between current and voltage of transducer圖14 換能器電流電壓關(guān)系

    4 結(jié)語

    本文所提出的頻率跟蹤技術(shù)相對于傳統(tǒng)的頻率跟蹤技術(shù)在實現(xiàn)方式上有所創(chuàng)新,實現(xiàn)了數(shù)字式頻率跟蹤。該頻率跟蹤技術(shù)以FPGA 為核心控制,詳細(xì)介紹了頻率跟蹤的工作原理和實現(xiàn)方法。在給定最大相位誤差的情況下可以實現(xiàn)±2Hz 以內(nèi)的頻率跟蹤結(jié)果,且跟蹤速度快,在超聲手術(shù)刀頻率跟蹤領(lǐng)域具有較廣的應(yīng)用前景。同時,由于FPGA 具備靈活、高速的特點,本文提出的頻率跟蹤技術(shù)在后期可以靈活進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn),并且跟蹤速度還有很大提升空間。此外,該跟蹤方法還有繼續(xù)優(yōu)化的空間:一方面,在相位檢測模塊可以提高時鐘工作頻率從而提高頻率跟蹤精度;另一方面,可以優(yōu)化PID 算法的參數(shù),例如通過模糊控制、粒子群算法等[19-20]方法實現(xiàn)對PID 參數(shù)的自適應(yīng)調(diào)節(jié),以提高頻率跟蹤效率。

    猜你喜歡
    換能器諧振驅(qū)動
    基于模糊PI控制的驅(qū)動防滑仿真系統(tǒng)分析
    屈宏斌:未來五年,雙輪驅(qū)動,砥礪前行
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計
    軌旁ATC系統(tǒng)門控柜接收/驅(qū)動板改造
    一種推挽式驅(qū)動Ⅶ型彎張換能器的探討
    IV型彎張換能器輻射阻抗的等效球模型計算
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動電源
    基于S3C6410的Wi-Fi驅(qū)動移植實現(xiàn)
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計
    超磁致伸縮復(fù)合棒換能器研究
    成在线人永久免费视频| 桃红色精品国产亚洲av| 在线永久观看黄色视频| 18禁观看日本| 999精品在线视频| 亚洲在线自拍视频| 国产成人aa在线观看| 十八禁人妻一区二区| 午夜免费激情av| 国产精品久久视频播放| 在线观看午夜福利视频| 夜夜爽天天搞| 最近最新免费中文字幕在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲国产精品成人综合色| 俺也久久电影网| 久久久国产成人免费| 欧美色视频一区免费| 午夜激情福利司机影院| 亚洲一区高清亚洲精品| 在线看三级毛片| 成人亚洲精品av一区二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一进一出好大好爽视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 黄片大片在线免费观看| 日韩高清综合在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品色激情综合| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 免费电影在线观看免费观看| 香蕉久久夜色| 少妇的逼水好多| 黑人操中国人逼视频| 一二三四在线观看免费中文在| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看66精品国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产一区二区三区视频了| 白带黄色成豆腐渣| av在线蜜桃| av天堂在线播放| 村上凉子中文字幕在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美午夜高清在线| 国产三级黄色录像| 男女之事视频高清在线观看| 又大又爽又粗| 亚洲成人久久爱视频| 国产真实乱freesex| 两性夫妻黄色片| 国产成人aa在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 可以在线观看毛片的网站| 99国产精品一区二区三区| 动漫黄色视频在线观看| 色在线成人网| 天堂动漫精品| 极品教师在线免费播放| 在线观看午夜福利视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 99久国产av精品| 脱女人内裤的视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美在线黄色| 麻豆国产97在线/欧美| 免费搜索国产男女视频| 最新在线观看一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产伦在线观看视频一区| 黄色片一级片一级黄色片| 久久伊人香网站| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久精品人妻少妇| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美日韩乱码在线| 后天国语完整版免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产1区2区3区精品| 亚洲色图av天堂| 最好的美女福利视频网| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 午夜激情欧美在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品电影一区二区三区| 999久久久精品免费观看国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久精品大字幕| 午夜两性在线视频| 一区福利在线观看| 久久久久久久午夜电影| 男女视频在线观看网站免费| 十八禁人妻一区二区| 高清在线国产一区| 99热这里只有精品一区 | 脱女人内裤的视频| 不卡av一区二区三区| 91九色精品人成在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最好的美女福利视频网| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 极品教师在线免费播放| 国产真实乱freesex| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产精品亚洲一级av第二区| 美女午夜性视频免费| 哪里可以看免费的av片| 舔av片在线| 在线看三级毛片| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久中文字幕一级| 欧美日韩一级在线毛片| 黄色丝袜av网址大全| av福利片在线观看| www日本黄色视频网| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 日韩欧美国产一区二区入口| 免费高清视频大片| 麻豆av在线久日| 首页视频小说图片口味搜索| 一级毛片高清免费大全| 成人永久免费在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品九九99| 亚洲成av人片免费观看| 国产单亲对白刺激| 丁香六月欧美| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一区福利在线观看| 午夜福利免费观看在线| 国产淫片久久久久久久久 | 99视频精品全部免费 在线 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲av成人一区二区三| 在线观看免费视频日本深夜| 一进一出好大好爽视频| 免费看十八禁软件| 精品久久久久久久久久久久久| 日韩欧美在线乱码| 99国产极品粉嫩在线观看| 嫩草影院精品99| 亚洲人成伊人成综合网2020| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久伊人香网站| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩欧美精品v在线| www.999成人在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产综合懂色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 91久久精品国产一区二区成人 | 一本久久中文字幕| 免费观看精品视频网站| 国产黄片美女视频| 国产精品久久久av美女十八| 成年女人永久免费观看视频| 99riav亚洲国产免费| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 搡老熟女国产l中国老女人| 18禁观看日本| 国产欧美日韩精品亚洲av| 麻豆国产av国片精品| 天堂影院成人在线观看| 小说图片视频综合网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 露出奶头的视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 一本精品99久久精品77| 看黄色毛片网站| 我的老师免费观看完整版| 丰满人妻一区二区三区视频av | www.999成人在线观看| a在线观看视频网站| 日韩欧美在线二视频| 成人国产综合亚洲| 国产三级在线视频| АⅤ资源中文在线天堂| 99riav亚洲国产免费| 制服人妻中文乱码| 国产午夜福利久久久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 成人性生交大片免费视频hd| 99精品在免费线老司机午夜| 国产高潮美女av| 天堂√8在线中文| 国产v大片淫在线免费观看| av福利片在线观看| 午夜免费观看网址| 中国美女看黄片| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产黄片美女视频| 99re在线观看精品视频| 男女视频在线观看网站免费| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜免费观看网址| 午夜精品久久久久久毛片777| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费看光身美女| 午夜福利视频1000在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 观看免费一级毛片| 人人妻人人看人人澡| 亚洲中文字幕日韩| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久国产成人免费| 看免费av毛片| 日本成人三级电影网站| 我的老师免费观看完整版| АⅤ资源中文在线天堂| 久9热在线精品视频| 久久久久九九精品影院| 在线观看免费午夜福利视频| 真实男女啪啪啪动态图| 老司机在亚洲福利影院| 色噜噜av男人的天堂激情| 日本 欧美在线| 日韩欧美国产在线观看| 久久精品91蜜桃| 哪里可以看免费的av片| 亚洲人与动物交配视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 免费看美女性在线毛片视频| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人影院久久av| 精品国产乱子伦一区二区三区| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久精品欧美日韩精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 色吧在线观看| 久久久国产成人免费| 午夜日韩欧美国产| 久久精品人妻少妇| 国产亚洲av高清不卡| 18禁国产床啪视频网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产日本99.免费观看| x7x7x7水蜜桃| 国产成人av教育| 免费观看精品视频网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 长腿黑丝高跟| 可以在线观看的亚洲视频| 99久久精品一区二区三区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本免费a在线| www.熟女人妻精品国产| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99久久精品国产亚洲精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 国产一区二区激情短视频| www国产在线视频色| 国产视频一区二区在线看| 久久精品综合一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品久久久久久久电影 | 无遮挡黄片免费观看| 亚洲黑人精品在线| 亚洲人成网站高清观看| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品一区二区免费欧美| 1000部很黄的大片| 亚洲18禁久久av| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲中文av在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产欧美网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| av在线天堂中文字幕| 老司机福利观看| 国产黄片美女视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| cao死你这个sao货| 久久这里只有精品19| 久久久久久久久中文| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产午夜精品久久久久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美日韩国产亚洲二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美激情在线99| 两个人看的免费小视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 综合色av麻豆| 两人在一起打扑克的视频| 国产毛片a区久久久久| 久久久成人免费电影| 又大又爽又粗| 可以在线观看毛片的网站| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品国产三级普通话版| 美女cb高潮喷水在线观看 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 两人在一起打扑克的视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 黄片小视频在线播放| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲av成人一区二区三| 黄色女人牲交| e午夜精品久久久久久久| 国产毛片a区久久久久| www.999成人在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 最新中文字幕久久久久 | 亚洲在线观看片| 亚洲精品在线观看二区| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 伦理电影免费视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 日韩有码中文字幕| 高清在线国产一区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久国产精品麻豆| 亚洲avbb在线观看| 1000部很黄的大片| 亚洲七黄色美女视频| xxx96com| 国产男靠女视频免费网站| 美女cb高潮喷水在线观看 | 亚洲激情在线av| 国产成人aa在线观看| 久久国产精品影院| 波多野结衣高清作品| bbb黄色大片| 亚洲国产精品合色在线| 欧美性猛交黑人性爽| 国产av一区在线观看免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 母亲3免费完整高清在线观看| 99热这里只有是精品50| 日本免费一区二区三区高清不卡| 叶爱在线成人免费视频播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色噜噜av男人的天堂激情| 麻豆国产av国片精品| 国产毛片a区久久久久| 天堂动漫精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久久久国内视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美黑人巨大hd| 成人18禁在线播放| 身体一侧抽搐| 日本a在线网址| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩av在线大香蕉| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲成人久久性| 国产成人精品无人区| 中文字幕高清在线视频| 日本与韩国留学比较| 国产成人影院久久av| 99久久精品一区二区三区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲真实伦在线观看| 精品久久久久久久末码| 亚洲欧美日韩东京热| 国产私拍福利视频在线观看| 99久久国产精品久久久| 欧美不卡视频在线免费观看| 九九热线精品视视频播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 性欧美人与动物交配| 在线a可以看的网站| 国产精品精品国产色婷婷| 天堂网av新在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 午夜激情福利司机影院| 国语自产精品视频在线第100页| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99久国产av精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产成人精品久久二区二区91| 黑人操中国人逼视频| 国产av不卡久久| 久久人妻av系列| 午夜影院日韩av| 精品熟女少妇八av免费久了| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品 国内视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| a级毛片a级免费在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 宅男免费午夜| 午夜成年电影在线免费观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产成人av教育| 亚洲成人久久性| 禁无遮挡网站| 麻豆成人av在线观看| а√天堂www在线а√下载| 91在线观看av| 久久精品综合一区二区三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久成人免费电影| 99久久综合精品五月天人人| 国产av在哪里看| 国产成人av教育| 国产高清视频在线播放一区| 日韩高清综合在线| 婷婷精品国产亚洲av| 狠狠狠狠99中文字幕| 香蕉久久夜色| 亚洲无线在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 久久天堂一区二区三区四区| 特大巨黑吊av在线直播| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国内精品久久久久久久电影| 日韩人妻高清精品专区| 精品一区二区三区视频在线 | www日本在线高清视频| 久久中文字幕一级| 麻豆一二三区av精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 99久久成人亚洲精品观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产69精品久久久久777片 | 在线观看日韩欧美| 我的老师免费观看完整版| 欧美成狂野欧美在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 免费人成视频x8x8入口观看| 超碰成人久久| 国产黄色小视频在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲av片天天在线观看| 久久久久久大精品| 一级毛片高清免费大全| 国产一区二区激情短视频| 国产精品电影一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产高清videossex| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜a级毛片| 午夜成年电影在线免费观看| 日本 av在线| 精品久久久久久成人av| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 成人国产一区最新在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 日本成人三级电影网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 伦理电影免费视频| 日本 av在线| 亚洲avbb在线观看| 亚洲国产看品久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 又粗又爽又猛毛片免费看| 99久久国产精品久久久| 久久精品人妻少妇| 亚洲成人久久爱视频| 日韩人妻高清精品专区| 精品熟女少妇八av免费久了| 一区二区三区高清视频在线| 日本一二三区视频观看| 亚洲电影在线观看av| 国产精品 国内视频| 757午夜福利合集在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 老鸭窝网址在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 嫩草影院精品99| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产一区二区激情短视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 69av精品久久久久久| 我的老师免费观看完整版| 国内精品久久久久久久电影| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美丝袜亚洲另类 | 久9热在线精品视频| 91av网一区二区| 久久久精品大字幕| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美日韩黄片免| 色视频www国产| 香蕉av资源在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 又大又爽又粗| 国产午夜福利久久久久久| tocl精华| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美zozozo另类| 在线国产一区二区在线| av天堂中文字幕网| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品精品国产色婷婷| 91九色精品人成在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 久久精品91蜜桃| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 禁无遮挡网站| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲国产色片| 18禁观看日本| 久久久久性生活片| 亚洲精品在线观看二区| 首页视频小说图片口味搜索| 一a级毛片在线观看| 国产高清videossex| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲在线观看片| 变态另类丝袜制服| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 观看美女的网站| 欧美日韩精品网址| 男人的好看免费观看在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 麻豆成人午夜福利视频| 国内精品美女久久久久久| 日本黄色片子视频| 国产欧美日韩一区二区三| 国产免费男女视频| 久久久国产成人免费| 国产高清激情床上av| 在线观看舔阴道视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 午夜a级毛片| 中文字幕av在线有码专区| a级毛片在线看网站| 亚洲精品一区av在线观看| 九色国产91popny在线| 亚洲七黄色美女视频| 18禁观看日本| 中文在线观看免费www的网站| 制服丝袜大香蕉在线| av在线蜜桃| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久国产精品影院| 久久草成人影院| 久久久国产精品麻豆| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| or卡值多少钱| 国产精品久久久久久久电影 | 曰老女人黄片| 国产日本99.免费观看| 波多野结衣高清作品| av福利片在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产三级黄色录像| 久久精品91蜜桃|