Презентация Тема 17. Цифроаналоговые преобразователи. Аналогоцифровые преобразователи онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Тема 17. Цифроаналоговые преобразователи. Аналогоцифровые преобразователи абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 83 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Тема 17. Цифроаналоговые преобразователи. Аналогоцифровые преобразователи
Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:83 слайда
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:2.22 MB
- Просмотров:70
- Скачиваний:0
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№4 слайд
Содержание слайда: ЦАП служит для преобразования цифровой информации в аналоговую форму, т.е. выходной сигнал ЦАП в общепринятых единицах измерения тока или напряжения (мВ, В, мА) соответствует численному значению входной кодовой комбинации.
ЦАП служит для преобразования цифровой информации в аналоговую форму, т.е. выходной сигнал ЦАП в общепринятых единицах измерения тока или напряжения (мВ, В, мА) соответствует численному значению входной кодовой комбинации.
№5 слайд
Содержание слайда: Например, при подаче на вход ЦАП кодовой комбинации (в десятичном эквиваленте) равной 150 на его выходе при этом имеется напряжение 1500 мВ, это значит, что изменение значения входной кодовой комбинации (входного числа) на единицу приводит к изменению выходного напряжения на 10 мВ.
Например, при подаче на вход ЦАП кодовой комбинации (в десятичном эквиваленте) равной 150 на его выходе при этом имеется напряжение 1500 мВ, это значит, что изменение значения входной кодовой комбинации (входного числа) на единицу приводит к изменению выходного напряжения на 10 мВ.
В этом случае мы имеем ЦАП с шагом преобразования цифровой информации 10 мВ. Величина напряжения, соответствующая одной единице цифровой информации, называется шагом квантования uкв.
При подаче на вход ЦАП последовательной цифровой комбинации, меняющейся от 0 до N, на его выходе появится ступенчато-нарастающее напряжение (рис. 17.1).
Высота каждой ступени соответствует одному шагу квантования uкв.
№7 слайд
Содержание слайда: Если число входной кодовой комбинации соответствует N, то выходное напряжение Uвых ЦАП = Nuкв.
Если число входной кодовой комбинации соответствует N, то выходное напряжение Uвых ЦАП = Nuкв.
Таким образом можно вычислить значение выходного напряжения для любой входной кодовой комбинации.
Нетрудно убедиться в том, что uкв является масштабным коэффициентом преобразователя, имеющим размерность тока или напряжения (так как цифровая комбинация на входе ЦАП размерности не имеет).
№8 слайд
Содержание слайда: Обычно, значение uкв выбирают кратным десяти, что облегчает процесс пересчета соответствия преобразованного и исходного сигналов. Так как uкв определяет минимальное значение выходного напряжения аналогового сигнала
Обычно, значение uкв выбирают кратным десяти, что облегчает процесс пересчета соответствия преобразованного и исходного сигналов. Так как uкв определяет минимальное значение выходного напряжения аналогового сигнала
Uвых мин. = uкв,
при выборе его значения необходимо учитывать также шумовые факторы, погрешности усиления масштабирующих усилителей и компаратора.
№10 слайд
Содержание слайда: Точность преобразования и качество работы ЦАП характеризуют следующие параметры:
Точность преобразования и качество работы ЦАП характеризуют следующие параметры:
относительная разрешающая способность,
абсолютная разрешающая способность,
абсолютная погрешность преобразования,
нелинейность преобразования,
дифференциальная нелинейность,
скорость преобразования (время одного преобразования) и максимальная частота преобразования.
№12 слайд
Содержание слайда: 2. Абсолютная разрешающая способность
где Uпш - напряжение полной шкалы, соответствующее опорному напряжению ЦАП. Это напряжение можно считать равным максимальному выходному напряжению;
2n - 1 = N - количество ступеней квантования.
Численно абсолютная разрешающая способность равна шагу квантования uкв.
№13 слайд
Содержание слайда: 3. Абсолютная погрешность преобразования
пш показывает максимальное отклонение выходного напряжения Uвых в точке пересечения с идеальной характеристикой (прямой) на уровне напряжения полной шкалы (рис.17.2).
Абсолютная погрешность преобразования оценивается в процентах или же в единицах младшего значащего разряда (МР).
При оценке значения абсолютной погрешности преобразования знак напряжения не учитывается.
№16 слайд
Содержание слайда: 5. Дифференциальная нелинейность преобразования ЦАП
дф.лн численно равна максимальной разности двух соседних приращений (шагов квантования)
дф.лн = uкв 1 - uкв2.
Дифференциальная нелинейность оценивается в младших значащих разрядах и обычно не превышает нескольких единиц МР.
№17 слайд
Содержание слайда: Младший значащий разряд численно определяет минимальное значение выходного напряжения, т.е. квант напряжения. Для оценки дифференциальной нелинейности дф.лн в процентах можно воспользоваться выражением
Младший значащий разряд численно определяет минимальное значение выходного напряжения, т.е. квант напряжения. Для оценки дифференциальной нелинейности дф.лн в процентах можно воспользоваться выражением
№21 слайд
Содержание слайда: В интегральном исполнении применяются только ЦАП с прецизионными резисторными матрицами, формирующими выходные сигналы путем суммирования токов.
В интегральном исполнении применяются только ЦАП с прецизионными резисторными матрицами, формирующими выходные сигналы путем суммирования токов.
№23 слайд
Содержание слайда: Аналоговые элементы, входящие в состав ЦАП, практически полностью определяют его качественные и эксплуатационные параметры, основную роль при этом играют точность подбора номиналов резисторов резисторной матрицы и параметров операционного усилителя (ОУ).
Аналоговые элементы, входящие в состав ЦАП, практически полностью определяют его качественные и эксплуатационные параметры, основную роль при этом играют точность подбора номиналов резисторов резисторной матрицы и параметров операционного усилителя (ОУ).
№24 слайд
Содержание слайда: Операционный усилитель представляет собой усилитель постоянного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению более тысячи.
Операционный усилитель представляет собой усилитель постоянного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению более тысячи.
Он имеет дифференциальный входной каскад, т.е. имеет два входа: инвертирующий и неинвертирующий.
№25 слайд
Содержание слайда: Своему названию ОУ “обязан” аналоговым вычислительным машинам, так как первоначально он был ориентирован на моделирование различных математических операций.
Своему названию ОУ “обязан” аналоговым вычислительным машинам, так как первоначально он был ориентирован на моделирование различных математических операций.
Появление ОУ в виде интегральных микросхем привело к быстрому росту популярности ОУ в реализации аналоговой и гибридной электронной схемотехники.
Условное обозначение ОУ показано на рис. 17.3.
№27 слайд
Содержание слайда: Благодаря большому коэффициенту усиления (современные ОУ имеют коэффициент усиления К=105 ...106) и малым входным токам, усилители, построенные на базе ОУ, обладают уникальными свойствами.
Благодаря большому коэффициенту усиления (современные ОУ имеют коэффициент усиления К=105 ...106) и малым входным токам, усилители, построенные на базе ОУ, обладают уникальными свойствами.
В частности, параметры многих устройств определяются только внешними цепями - цепями обратной связи, соединяющими выход ОУ с его входом.
Например, коэффициент усиления усилителя, схема которого показана на рис. 17.4 (а), определяется с высокой точностью отношением сопротивлений двух резисторов
К = Rос / R.
№29 слайд
Содержание слайда: Если на инвертирующий вход усилителя на ОУ подать сигнал от нескольких источников (рис. 17.4, б), то выходной сигнал определяется как произведение суммы входных токов на величину сопротивления резистора обратной связи
Если на инвертирующий вход усилителя на ОУ подать сигнал от нескольких источников (рис. 17.4, б), то выходной сигнал определяется как произведение суммы входных токов на величину сопротивления резистора обратной связи
Uвых = Rос (Iвх1 + Iвх2 + . . . + Iвх.n).
Входной ток от каждого источника определяется как отношение
Iвх = Uвх / Ri,
где Ri - сопротивление резистора в цепи i-того входа.
№31 слайд
Содержание слайда: На базе ОУ можно построить компараторы напряжения (сравнивающие устройства). При использовании ОУ в качестве компаратора напряжения на один его вход подается опорное напряжение Uоп, на второй - напряжение обрабатываемого (преобразуемого) сигнала Ux. При соответствующих условиях на выходе компаратора формируется сигнал логической“1”, если (Uоп - Ux) >uкв, и логического “0”, если (Uоп - Ux)<uкв (рис. 17.5). Шаг квантования uкв обычно выбирается в пределах 5 . . . 10 мВ.
На базе ОУ можно построить компараторы напряжения (сравнивающие устройства). При использовании ОУ в качестве компаратора напряжения на один его вход подается опорное напряжение Uоп, на второй - напряжение обрабатываемого (преобразуемого) сигнала Ux. При соответствующих условиях на выходе компаратора формируется сигнал логической“1”, если (Uоп - Ux) >uкв, и логического “0”, если (Uоп - Ux)<uкв (рис. 17.5). Шаг квантования uкв обычно выбирается в пределах 5 . . . 10 мВ.
Значение опорного напряжения и время установки компартора зависят от конкретного типа используемой интегральной микросхемы и условий его эксплуатации.
№33 слайд
Содержание слайда: При построении ЦАП и АЦП применяются аналоговые ключи, коммутирующие цепи аналоговых сигналов под воздействием управляющих цифровых сигналов. Токи, коммутируемые электронными аналоговыми ключами, не превышают 10 . . . 50 мА. Относительно высокое сопротивление открытого ключа (50 - 600 Ом) требует наличия высокоомной нагрузки, что обеспечивается высокоомным входным сопротивлением ОУ.
При построении ЦАП и АЦП применяются аналоговые ключи, коммутирующие цепи аналоговых сигналов под воздействием управляющих цифровых сигналов. Токи, коммутируемые электронными аналоговыми ключами, не превышают 10 . . . 50 мА. Относительно высокое сопротивление открытого ключа (50 - 600 Ом) требует наличия высокоомной нагрузки, что обеспечивается высокоомным входным сопротивлением ОУ.
№34 слайд
Содержание слайда: При реализации ЦАП в интегральном исполнении большие трудности вызывает подгонка высокоточных резисторов с сопротивлениями, отличающимися по номиналам друг от друга на несколько порядков.
При реализации ЦАП в интегральном исполнении большие трудности вызывает подгонка высокоточных резисторов с сопротивлениями, отличающимися по номиналам друг от друга на несколько порядков.
Поэтому, в интегральном исполнении применяются исключительно резистивная матрица R-2R.
В качестве примера рассмотрим четырехразрядный ЦАП, использующий схему суммирования токов на ОУ (рис. 17.6).
№37 слайд
Содержание слайда: Абсолютная разрешающая способность определяется при известном значении опорного напряжения Uоп. Наиболее удобными значениями Uоп являются напряжения, кратные степени двойки, т.е. 10,24 В, 5,12 В, 2,56 В и т.д.
Абсолютная разрешающая способность определяется при известном значении опорного напряжения Uоп. Наиболее удобными значениями Uоп являются напряжения, кратные степени двойки, т.е. 10,24 В, 5,12 В, 2,56 В и т.д.
Если принять значение опорного напряжения равным 10,24 В, то абсолютная разрешающая способность (Uкв) определяется как:
Uкв=0,0625 10,24 = 0,625В.
№38 слайд
Содержание слайда: Сопротивление резистора в цепи ключа, управляемого старшим разрядом двоичного кода, должно быть в два раза больше сопротивления резистора обратной связи Rос.
Сопротивление резистора в цепи ключа, управляемого старшим разрядом двоичного кода, должно быть в два раза больше сопротивления резистора обратной связи Rос.
Сопротивление каждого последующего младшего разряда в два раза больше, чем сопротивление соседнего старшего разряда.
Отсюда следует, что с увеличением количества разрядов цифровых входов ЦАП резко увеличивается соотношение сопротивлений резисторов нулевого и самого старшего разрядов (R0=2nRn):
R0/Rn=2n = T.
№39 слайд
Содержание слайда: Если n = 8, то это отношение составляет 256.
Если n = 8, то это отношение составляет 256.
Увеличение Т может привести к чрезмерному увеличению сопротивления резистора младшего разряда или же к сильному уменьшению номинала резистора самого старшего разряда.
Поэтому ЦАП с резистивной матрицей R-2nR применяется при небольшом количестве разрядов (при n<8).
При больших Т затруднительным становится также изготовление резистивных матриц в интегральном исполнении.
Известно, что номиналы резисторов в интегральном исполнении не должны превышать 50...100 кОм.
Поэтому, в ЦАП, выполненных по интегральной технологии, в основном применяются резистивные матрицы R-2R. Функциональная схема ЦАП с матрицей R-2R показана на рис. 17.7.
№42 слайд
Содержание слайда: Чтобы выполнить условие формирования выходного напряжения в соответствии с двоичным кодом входного числа, необходимо получить равенство Rос=R, тогда
Чтобы выполнить условие формирования выходного напряжения в соответствии с двоичным кодом входного числа, необходимо получить равенство Rос=R, тогда
№43 слайд
Содержание слайда: Дробные члены суммы играют роль весовых коэффициентов, а шаг квантования определяется отношением Uкв=Uоп/2n.
На рис. 17.7 символы “0” и “1” перед электронными ключами показывают на состояние ключа при подаче на цифровые входы ЦАП логического “0” или “1”, соответственно.
№45 слайд
Содержание слайда: 17.1.1 Преобразование кодов со знаком
Подключение ЦАП для преобразований кодов со знаком:
При вводе кода со знаком в ЦАП путем инверсии знакового разряда к этому коду прибавляется код 128-ми (таблица 10).
Диапазон входных кодов: -128 127 переходит в диапазон 0 255.
После преобразования из полученного тока вычитается ток соответствующий 128-ми (рис.10-3) и тогда знак напряжения на выходе ОУ совпадает со знаком входного кода.
№48 слайд
Содержание слайда: 17.1.2 Умножающие ЦАП
Поскольку выходное напряжение ЦАПа пропорционально и величине Uопорное, и входному коду, значит оно пропорционально их произведению.
Поэтому ЦАП производит умножение кода и опорного напряжения.
Умножающие ЦАП можно использовать как усилитель с коэффициентом усиления управляемым с помощью кода.
№49 слайд
Содержание слайда: Промышленностью ЦАП выпускаются в виде интегральных микросхемы и содержат в своем составе резистивную матрицу R-2R, электронные ключи и резистор обратной связи Rос.
Промышленностью ЦАП выпускаются в виде интегральных микросхемы и содержат в своем составе резистивную матрицу R-2R, электронные ключи и резистор обратной связи Rос.
Для подключения токосуммирующего операционного усилителя имеются специальные выводы.
Схема десятиразрядного ЦАП, построенного на базе ИМС К572ПА1, показана на рис. 17.8.
ЦАП типа К572ПА1 может управляться кодом, полученным с выходов дискретных интегральных схем типов КМОП и ТТЛ.
В последнем случае выходные уровни, соответствующие сигналам уровня логической “1”, должны быть повышены путем соединения выходов ТТЛ инверторов с источником питания 5 В через резисторы сопротивлением 2 - 10 кОм.
№50 слайд
Содержание слайда: Непосредственное согласование входных управляющих уровней ЦАП с параметрами сигналов ТТЛ- схем можно достичь путем уменьшения напряжения питания ЦАП до 5 В.
Непосредственное согласование входных управляющих уровней ЦАП с параметрами сигналов ТТЛ- схем можно достичь путем уменьшения напряжения питания ЦАП до 5 В.
Однако при этом возрастает погрешность ЦАП.
Основные параметры наиболее широко используемых ЦАП приведены в табл. 5.1.
В табл. 17.2 использованы следующие обозначения: n- число разрядов управляющего кода; tуст - время установления выходного напряжения; Iвых - максимальный выходной ток; лн - нелинейность преобразования ЦАП; Uп - напряжение питания; Uоп - опорное напряжение
№53 слайд
Содержание слайда: Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
предназначены для преобразования аналоговых (непрерывных) сигналов в цифровую форму.
Преобразование аналогового сигнала происходит в определенные моменты времени, которые называются точками отсчета.
№54 слайд
Содержание слайда: Количество отсчетов за единицу времени определяет частоту дискретизации (преобразования), которая, в свою очередь, определяется быстродействием и условиями использования АЦП.
Количество отсчетов за единицу времени определяет частоту дискретизации (преобразования), которая, в свою очередь, определяется быстродействием и условиями использования АЦП.
Интервал времени между отсчетами Тотс и частота дискретизации fпр связаны соотношением:
Тотс = 1/fпр.
№55 слайд
Содержание слайда: В измерительной технике для преобразования медленно меняющихся процессов частота преобразования может быть установлена небольшой - единицы Герц и менее.
В измерительной технике для преобразования медленно меняющихся процессов частота преобразования может быть установлена небольшой - единицы Герц и менее.
В устройствах, где требуется преобразовывать сигналы в масштабе реального времени, частота преобразования выбирается из условия достижения максимальной точности восстановления цифрового сигнала в аналоговую форму.
Например, преобразование речевого сигнала в дискретную форму. При этом частота дискретизации определяется как fпр = 2Fмах, где Fмах - максимальная частота речевого сигнала.
№61 слайд
Содержание слайда: С помощью АЦП и ЦАП можно организовать обмен информацией с ЭВМ в масштабе времени сигналов звукового вещания. Структурная схема терминала приведена на рис. 17.9, а.
С помощью АЦП и ЦАП можно организовать обмен информацией с ЭВМ в масштабе времени сигналов звукового вещания. Структурная схема терминала приведена на рис. 17.9, а.
№62 слайд
Содержание слайда: С выхода магнитофона М1 аналоговый сигнал поступает на вход АЦП, где преобразуется в цифровой код, который подается на вход устройства сопряжения УС1.
С выхода магнитофона М1 аналоговый сигнал поступает на вход АЦП, где преобразуется в цифровой код, который подается на вход устройства сопряжения УС1.
В устройстве сопряжения преобразованные АЦП сигналы синхронизируются и согласовываются с сигналами блока управления БУ1, который дает команду о прохождении информации в память ЭВМ.
Вывод обработанного цифровыми методами сигнала звукового вещания из ЭВМ на второй магнитофон М2 осуществляется с помощью ЦАП.
Информация считывается из памяти ЭВМ и поступает на вход блока стандартного сопряжения (БСС).
После реализации команд управления информация поступает на устройство вывода УС2 и через БУ2 на вход ЦАП.
№63 слайд
Содержание слайда: АЦП и ЦАП широко применяются и в речевых терминалах (рис. 17.9 ,б).
АЦП и ЦАП широко применяются и в речевых терминалах (рис. 17.9 ,б).
В таких терминалах АЦП используется для организации ввода информации для распознавания слуховых “образов”.
Структурная схема речевого терминала содержит: ЦАП - для синтеза речи; фильтр нижних частот -ФНЧ; полосовой фильтр - ПФ; блок анализа и кодирования - БАК, где обработка сигнала выполняется методами дифференциальной импульсно-кодовой модуляции и выделения параметров линейного предсказания; блок синтеза и восстановления речевого сигнала - БСВ, осуществляющий операцию декодирования речевого сигнала в соответствии с заданной программой; блок распознавания образа (БРО), построенный на матричной БИС и выполняющий параллельную обработку вектора параметров речевого сигнала.
№67 слайд
Содержание слайда: Уравновешивание начинается со старшего разряда кода на выходе АЦП; в нем устанавливается “1” и оценивается знак разности преобразуемого сигнала и уравновешивающего сигнала, формируемого в ЦАП.. Если Uцап< Uвх, то “1”сохраняется, если Uцап > Uвх, то “1”сбрасывается.
Уравновешивание начинается со старшего разряда кода на выходе АЦП; в нем устанавливается “1” и оценивается знак разности преобразуемого сигнала и уравновешивающего сигнала, формируемого в ЦАП.. Если Uцап< Uвх, то “1”сохраняется, если Uцап > Uвх, то “1”сбрасывается.
Затем аналогично проверяются все остальные разряды.
Уравновешивание происходит за n шагов при n разрядах.
№68 слайд
Содержание слайда: Сравнительные характеристики АЦП.
Наибольшим быстродействием обладают АЦП прямого преобразования. Время преобразования tпр достигает 10 -20 нсек.
Они используются для преобразования сигналов сверхбыстро протекающих процессов и сигналов телевизионного изображения (цифровое телевидение).
Они отличаются высокой стоимостью и большой потребляемой мощностью.
Функциональная схема АЦП прямого преобразования приведена на рис. 17.10.
Она содержит 2n компараторов, делитель опорного напряжения и преобразователь позиционного кода в параллельный двоичный код. Промышленностью выпускаются 4, 6, 8 - разрядные АЦП прямого преобразования.
Время преобразования этих АЦП определяется исключительно только временем распространения сигнала в компараторах tздкр и преобразователе кодов tздпр, т.е.
tпр = tздкр + tздпр.
№70 слайд
Содержание слайда: По своему быстродействию на втором месте находятся АЦП последовательного приближения (рис. 17.11).
По своему быстродействию на втором месте находятся АЦП последовательного приближения (рис. 17.11).
Время преобразования n- разрядного АЦП определяется как
tпр = nТ + 3Т,
где Т - период следования тактовых импульсов, соответствующий времени выборки одного кванта.
Дополнительные 3 такта используются для старта( запуска) и формирования сигналов признака завершения процесса преобразования (сигнала “конец преобразования”).
№73 слайд
Содержание слайда: После запуска, на выходе АЦП устатанавливается число, соответствующее половине напряжения полной шкалы Uпш / 2.
После запуска, на выходе АЦП устатанавливается число, соответствующее половине напряжения полной шкалы Uпш / 2.
Это напряжение сравнивается с входным напряжением Uвх и, в зависимости от результата сравнения, компаратор вырабатывает два сигнала: U1 , когда Uвых ЦАП Uвх и U2 при Uвых ЦАП Uвх .
Если Uвых ЦАП меньше, чем Uвх ЛСУ вырабатывает команду, при которой к содержимому регистра последовательного приближения РПП прибавляется число, соответствующее половине напряжения, установленного в предыдущем такте.
Если же Uвых ЦАП Uвх , то из содержимого РПП это число вычитается (см. рис. 17.12).
Это происходит до тех пор, пока напряжение приращения не станет равным Uкв , т.е. Un = Uкв =Uпш/2n..
№75 слайд
Содержание слайда: АЦП последовательного счета
Наибольшим времением преобразования (среди АЦП с использованием ЦАП) обладает АЦП последовательного счета tпр = 2n Т.
Они проще в изготовлении и имеют наименьшую стоимость.
Погрешность преобразования таких АЦП определяется, в основном, погрешностью ЦАП и может быть доведена до значений прецизионных преобразователей.
АЦП последовательного счета переводит аналоговый сигнал в цифровой последовательно, начиная с младшего значащего разряда до цифрового кода на выходе, соответствующего уровню входного аналогового напряжения АЦП.
Структурная схема такого АЦП приведена на рис. 17.13, а.
№77 слайд
Содержание слайда: С генератора тактовых импульсов через электронный ключ ЭК, который открывается в момент выборки входного аналогового сигнала схемой запуска (СЗ), последовательность импульсов поступает на n- разрядный двоичный счетчик (СЧ).
С генератора тактовых импульсов через электронный ключ ЭК, который открывается в момент выборки входного аналогового сигнала схемой запуска (СЗ), последовательность импульсов поступает на n- разрядный двоичный счетчик (СЧ).
Выход счетчика является выходом АЦП и одновременно управляет схемой ЦАП, вырабатывающей ступенчато нарастающее напряжение (см. рис. 17.13, б).
№78 слайд
Содержание слайда: В момент, когда выходное напряжение ЦАП станет равным входному, компаратор (СР) вырабатывает сигнал, опрокидывающий триггер (ТГ).
В момент, когда выходное напряжение ЦАП станет равным входному, компаратор (СР) вырабатывает сигнал, опрокидывающий триггер (ТГ).
При этом, сигнал с выхода триггера закроет электронный ключ и остановит счетчик. Содержание счетчика Nсч после его остановки будет соответствовать числу, определяемому входным аналоговым сигналом
Nсч = Uвх/ Uкв.
Наибольшее число в счетчике соответствует входному напряжению, равному Uпш. При этом Nсч = 2n.
№80 слайд
Содержание слайда: Способ двойного интегрирования позволяет хорошо подавлять сетевые помехи. На рис. 17.14 приведена функциональная схема АЦП двойного интегрирования. Работа его заключается в следующем. Счетчик запускается от генератора тактовых импульсов в момент поступления на интегратор входного сигнала Uвх , из которого за время интегрирования делается выборка. За время выборки напряжение на выходе интегратора Uвых и увеличивается. В момент tи прямое интегрирование заканчивается, входной сигнал от интегратора отключается и к его суммирующей точке подключается эталонный резистор. От времени tи до моментов t1 . . . t3 продолжается разряд конденсатора интегратора с постоянной скоростью. Интервалы времени от tи до нулевых отметок (t1 . . . t3) пропорциональны уровню входного сигнала. Существенным преимуществом преобразователя является простота компенсации наводок сети промышленного питания.
Способ двойного интегрирования позволяет хорошо подавлять сетевые помехи. На рис. 17.14 приведена функциональная схема АЦП двойного интегрирования. Работа его заключается в следующем. Счетчик запускается от генератора тактовых импульсов в момент поступления на интегратор входного сигнала Uвх , из которого за время интегрирования делается выборка. За время выборки напряжение на выходе интегратора Uвых и увеличивается. В момент tи прямое интегрирование заканчивается, входной сигнал от интегратора отключается и к его суммирующей точке подключается эталонный резистор. От времени tи до моментов t1 . . . t3 продолжается разряд конденсатора интегратора с постоянной скоростью. Интервалы времени от tи до нулевых отметок (t1 . . . t3) пропорциональны уровню входного сигнала. Существенным преимуществом преобразователя является простота компенсации наводок сети промышленного питания.
№81 слайд
Содержание слайда: АЦП двойного интегрирования относится к наиболее медленно работающим преобразователям.
АЦП двойного интегрирования относится к наиболее медленно работающим преобразователям.
Однако, высокая точность, низкий уровень шумов и низкая стоимость делают их незаменимыми для применения в щитовых приборах, мультиметрах, цифровых термометрах и т.п.
Этому способствует также то, что результаты преобразования в интегрирующих АЦП часто представляются в десятичном коде или же в удобном виде для представления цифр десятичной системы счисления.
№82 слайд
Содержание слайда: АЦП с применением ГУН, получивших название преобразователей напряжение - частота, обладают средним временем преобразования и используются, преимущественно, в измерительных системах, например, в системах измерения скорости и торможения автомобилей, измерения ухода частоты несущей в системах связи, высокоточных накопителях информации, помехоустойчивых системах передачи данных, фильтрах и др.
АЦП с применением ГУН, получивших название преобразователей напряжение - частота, обладают средним временем преобразования и используются, преимущественно, в измерительных системах, например, в системах измерения скорости и торможения автомобилей, измерения ухода частоты несущей в системах связи, высокоточных накопителях информации, помехоустойчивых системах передачи данных, фильтрах и др.
Скачать все slide презентации Тема 17. Цифроаналоговые преобразователи. Аналогоцифровые преобразователи одним архивом:
-
Аналогово-цифровые преобразователи и цифроаналоговые преобразователи
-
Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи (лекция 10)
-
Магистрально-модульное построение компьютера. Файлы и файловая система
-
Свойства строительных материалов. Тема 1
-
Система отопления ПЛЭН
-
Автоматическая система водоохлаждения на АЭС
-
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
-
Микропроцессорная система централизации стрелок и сигналов EBILOCK 950
-
Автоматизированная система измерения частотных характеристик кабельных линий передачи данных на основе медной витой пары
-
Автоматическая система теплопотребления и погодного регулирования в ИТП. Элеватор АРТФ и насос