Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Цифроаналоговые преобразователи. При построении ЦАП широкое распространение получил принцип суммирования токов, поступающих из цепей, каждая из которых отражает состояние текущего разряда двоичного кода. Недостатки: необходимость использования резисторов с номиналами, изменяющимися в широком диапазоне от
Рисунок 22.3 – Структурная схема ЦАП с матрицей R – 2R Номиналы всех резисторов в такой схеме ограничены только двумя значениями В схеме, представленной на рисунке 22.4, ток
где Считая, что Принцип организации резистивной матрицы
Входное сопротивление относительно узла
Аналогично
Поскольку сопротивления цепей матрицы, подключенных к соответствующим узлам
или в общем виде Поскольку при произвольном коде
Тогда для
Из полученной формулы видно, что Аналого-цифровые преобразователи. АЦП по своей сути, реализуют принцип измерения. Это означает, что в процессе преобразования осуществляется сравнение неизвестной величины с некоторым заданным эталонным значением. Рассмотрим принципы реализации АЦП. АЦП последовательного счета. АЦП данного класса осуществляют сравнение входной аналоговой величины с суммой значений нескольких одинаковых эталонов. Момент равенства этих величин фиксируется безгистерезисным компаратором. Структура одного из вариантов такого АЦП, получившего название развертывающего, или циклического, представлена на рисунке 22.4 а.
а
б Рисунок 22.4 – Структурная схема (а) и временная диаграмма работы (б)развертывающего АЦП На вход компаратора DA1 поступают два аналоговых сигнала – входное напряжение В исходном состоянии на входе Start схемы присутствует уровень логического нуля (рисунок 22.4 б). Данный уровень является активным длявхода Для приведения АЦП в исходное состояние необходимо счетчик DD2 нулевым сигналом Start сбросить в нуль (момент времени Из временной диаграммы очевидно, что время преобразования Недостаток развертывающего АЦП заключается в его низком быстродействии, поскольку в процессе каждого преобразования суммирование эталонов начинается с нулевого значения. Этого недостатка лишены следящие, или нециклические, АЦП. Принцип их работы основан на том, что суммирование эталонов с нулевого значения осуществляется только при первом преобразовании. В дальнейшем следящий АЦП лишь корректирует выходной код в зависимости от входного аналогового сигнала. Структурная схема следящего АЦП приведена на рисунке 22.5 а. Особенностью этой схемы является использование реверсивного счетчика DD4. Счетные импульсы на вход счетчика подаются через стробирующие элементы И DD1 и DD2.
а
б Рисунок – 22.5 – Структурная схема (а) и временная диаграмма работы (б) следящего АЦП Если выполняется условие Пока на входе «Start» присутствует нулевой уровень сигнала на выходе ЦАП DD5 удерживается нулевой потенциал (рисунок 22.5 б). При этом выполняется условие Время преобразования Для установки D -триггера в первоначальное единичное состояние и формирования единичного уровня сигнала Busy в него по переднему фронту сигнала Start записывается логическая единица с входа D. Эта единица будет сохраняться до тех пор, пока на выходе компаратора не сформируется нулевой потенциал, являющийся признаком завершения первого развертывающего преобразования. Этот нуль проинвертируется инвертором DD3 и, будучи уже единицей, поступит на вход R триггера и установит его в нулевое состояние. На выходе триггера сформируется нулевой уровень сигнала Busy. В дальнейшем это состояние триггера будет оставаться неизменным по причине отсутствия каких-либо воздействий, устанавливающих его в единичное состояние. Таким образом, сигнал Busy будет выполнять функцию признака завершения первого развертывающего преобразования. После подачи нулевого сигнала Start на вход схемы АЦП для приведения ее в исходное состояние единичный сигнал установки в нуль с входа R D -триггера снимется с некоторой задержкой, обусловленной временем срабатывания элементов (в порядке очередности их срабатывания) DD4, DD5, DA1 и DD3. Поэтому сигнал Start на динамический вход С D -триггера для его установки в единичное состояние необходимо подавать после того, как будет снята логическая единица со статического входа R этого триггер т.е. с некоторой задержкой по переднему фронту. Для этих целей служит схема задержки DL. Важно отметить, что скорость изменения амплитуды входного аналогового сигнала, подаваемого на следящий АЦП, не должна превышать частоты следования тактовых импульсов. В противном случае АЦП не будет успевать отслеживать изменение входного сигнала. АЦП последовательного приближения. В основе метода последовательного приближения, или, как его еще называют, поразрядного уравновешивания, лежит принцип сравнения амплитуды входного аналогового сигнала с сумой различных по значению эталонов. Число таких эталонов равно числу разрядов АЦП, а их значения пропорциональны отдельным разрядам двоичного кода. Эталон с самым большим значением напряжения соответствует старшему разряду кода, а с самым малым – младшему. Причем значение каждого следующего эталона вдвое меньше значения предыдущего. Сумма значений всех эталонов соответствует величине максимального входного напряжения АЦП. Просуммировав только те эталоны, общее значение которых совпадет с напряжением входного сигнала, на выходе АЦП установится соответствующий этим значениям двоичный код. Структурная схема АЦП последовательного приближения приведена на рисунке 22.6 а.
а
б Рисунок 22.6 – Структурная схема (а) и временная диаграмма работы (б) АЦП последовательного приближения Элементы DD2.i... DD4.i образуют так называемый регистр последовательных приближений. Преобразование начинается с выставления единичного импульса на входе Start (момент времени Таким образом, на входе ЦАП DD5 фиксируется код с единицей в самом старшем разряде и нулями в остальных разрядах. Передним фронтом импульса тактового генератора единичный уровень сигнала Start записывается в младший разряд Q0 последовательного регистра DD1, который, в свою очередь, открывает стробирующий элемент И DD2.0. Если значение выходного напряжения с ЦАП превышает или равняется амплитуде входного сигнала, т.е. выполняется условие Если выходное напряжение с ЦАП оказывается меньше амплитуды входного сигнала, т.е. выполняется Вторым тактовым импульсом осуществляется сдвиг единицы врегистре из разряда Q0 в разряд Q1. Сигнал Start при этом должен быть сброшен в нуль. Тогда в разряде Q0 регистра формируется логический нуль. Элемент DD2.0 закрывается, а элемент DD2.1 открывается. Триггер DD4.0 оказывается лишенным каких-либо воздействий и сохраняет сформированное значение старшего разряда двоичного кода. Логическая единица с выхода Q1 регистра подается на вход установки S триггера DD4.1 и устанавливает в единичное состояние. На входе ЦАП формируется новый код сохраненным значением старшего разряда Если Очевидно, что время преобразования Двухтактный интегрирующий АЦП. В основу метода двухтактного интегрирования положен принцип сравнения значения интеграла амплитуды входного аналогового сигнала
Двоичный код может быть получен путем заполнения интервала Упрощенная структурная схема, не раскрывающая схемы управления, представлена на рисунке 22.7 а.
а
б Рисунок 22.7 – Структурная схема (а) и временная диаграмма работы (б) двухтактного интегрирующего АЦП В исходном состоянии ключи SW1 и SW2 разомкнуты, a SW3 – замкнут. Это обеспечивает нулевое начальное напряжение на конденсаторе С и нулевое напряжение на выходе интегратора. Выполняется условие Цифровой код двухтактного интегрирующего АЦП определяется как:
Таким образом, количество подсчитанных двоичным счетчиком тактовых импульсов в период АЦП с непосредственной оценкой. В основе метода непосредств ен ной оценки лежит принцип одновременного сравнения входного напряжения со всеми квантованными уровнями. АЦП, построенные по такому принципу, называются еще параллельными. Для реализации такого принципа АЦП в своей структуре должен содержать
Рисунок 22.8 – Структурная схема АЦП с непосредственной оценкой Так как все компараторы срабатывают одновременно, то преобразование осуществляется за один такт. Преимущество параллельного АЦП заключается в его максимальном быстродействии по сравнению с АЦП других типов. Максимальная частота преобразования В настоящее время широкое распространение получили АЦП и ЦАП с последовательной передачей выходного и входного кодов соответственно. Это означает, что передаваемый из преобразователя или в преобразователь двоичный код представляется не в параллельном, а в последовательном виде, т.е. все разряды двоичного кода передаются по одному каналу поочередно путем их сдвига. Такая организация интерфейса обмена данными позволяет сократить число выводов микросхемы преобразователя. Например, существуют микросхемы АЦП и ЦАП всего с восемью выводами. В структуре таких преобразователей присутствуют регистры сдвига, заполняемые или считываемые с помощью специальных синхронизирующих передачу импульсов Clock. Разумеется, что такая организация обмена данными снижает производительность преобразователя, которая в некоторых случаях начинает определяться не собственно частотой преобразования, а скоростью передачи двоичного кода. Преобразователи с последовательной передачей кода широко используются при обработке сигналов в диапазоне звуковых частот, т.е. не превышающих десятки килогерц. Контрольные вопросы 1 Какие методы дискретизации аналоговых сигналов вам известны? 2 Какие характеристика АЦП и ЦАП на ваш взгляд определяют их точность? 3 Какими недостатками обладает структура ЦАП с резисторами 4 Опишите принцип функционирования ЦАП с резисторной матрицей R-2R. 5 Сформулируйте принцип аналого-цифрового преобразования методом последовательного счета. 6 Почему АЦП последовательного приближения обладает более высоким быстродействием по сравнению с АЦП последовательного счета? 7 АЦП каких типов следует выбирать при оцифровке аналоговых сигналов с частотами в диапазоне сотен МГц и в диапазоне единиц герц? 8 Каким преимуществом и недостатком обладает последовательный канал передачи двоичного кода в ЦАП или из АЦП? Лекция 23
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 779; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.021 с.) |