raffamaiden ha scritto:per RTC intendevo proprio Real Time Clock
Come dice il nome, l'RTC è un orologio, non misura intervalli di tempo tra un impulso di start e uno stop.
raffamaiden ha scritto:Potresti postarmi il link a un circuito "normale contatore di intervalli di tempo"?
C'è questo articolo di
raffamaiden ha scritto:Il limite inferiore non è pur sempre il jitter del clock, che prima o poi entra da qualche parte per forza di cose se l'uscita è digitale?
Eh, no, le cose sono un po' più complicate. Nella misura di intervallo di tempo con un contatore, la risoluzione ottenibile coincide sostanzialmente con l'incertezza di quantizzazione, e questa coincide praticamente con il periodo del clock. Se, per esempio, usassi un clock da 100 MHz, otterresti una risoluzione di 10 ns. Per ottenere una risoluzione di 10 ps, dovresti usare un clock da 100 GHz
I contatori ad alta risoluzione, allora, usano un clock a frequenza normale, tipicamente intorno ai 100 MHz, e poi interpolano i tempi tra un impulso e l'altro con un interpolatore di tempo. Ci sono diverse soluzioni per fare l'interpolatore: una prima soluzione è quella del time-to-amplitude converter, che abbiamo discusso qui; un'altra soluzione è quella del nonio di frequenza, che con un sistema analogo a quello dei calibri da officina permette di aumentare la risoluzione. Come ho detto in [6], il primo sistema è utilizzato nel contatore SRS SR 620, mentre l'altro sistema è utilizzato in alcuni contatori Agilent. Ci sono poi altri sistemi (p.es. ritardi effettuati tramite catene di porte), ma non mi risulta che siano impiegati in contatori commerciali.
La risoluzione effettivamente ottenibile in questo tipo di contatori dipende allora in modo complesso da diversi fattori: sia dal rumore di fase del clock (il termine jitter è improprio e non andrebbe usato) che dal metodo di interpolazione impiegato e dal rumore dei circuiti dell'interpolatore.

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for
arithm.

ho completamente dimenticato il corso di misure
, insomma 1 kGrazie
