КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
Исходная информация о различных процессах, которые изучаются в физике, химии, биологии, имеет, как правило, аналоговый характер. В настоящее время при наличии микропроцессорных систем обработку информации удобно и лучше производить в цифровой форме. Преобразование аналогового сигнала, представляющего собой непрерывно изменяющуюся во времени физическую величину, в эквивалентный ему цифровой код осуществляется в устройствах, которые называются аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). После передачи и обработки информация может использоваться в цифровой форме. Однако по физиологическим особенностям зрения и слуха люди воспринимают информацию в аналоговом виде. Даже результаты расчетов и экспериментов лучше воспринимаются в виде графиков, чем цифровых таблиц. Поэтому системы цифровой обработки сигналов должны выполнять и обратное преобразование информации в виде цифровых кодов в аналоговую форму. Преобразование последовательности цифровых кодов в эквивалентный аналоговый сигнал выполняется с помощью устройств, которые называются цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП). Основными характеристиками АЦП и ЦАП являются – число разрядов кода, разрешающая способность, погрешность преобразования, быстродействие, частота дискретизации. В АЦП выполняется дискретизация сигнала по времени, квантование аналогового сигнала по уровню и кодирование найденных дискретных значений По способу действия различают АЦП с параллельной и последовательной обработкой аналоговых сигналов. По составу функциональных узлов различают АЦП, которые содержат ЦАП и которые не содержат ЦАП. АЦП параллельного преобразования. В состав данного аналого-цифрового преобразователя (рис. 9.30) входят источник опорного напряжения (ИОН), последовательная цепочка резисторов, компараторы на ОУ, параллельный регистр, синхронизируемый генератором тактовых импульсов (ГТИ), шифратор. Цепочка резисторов делит опорное напряжение на Рис. 9.30. Структурная схема АЦП параллельного преобразования АЦП последовательного преобразования с двойным интегрированием. В АЦП последовательного преобразования сначала напряжение преобразуется во временной интервал, а затем длительность временного интервала преобразуется в цифровой код. Вариант АЦП данного типа, показанный на структурной схеме рис. 9.31, содержит ИОН, коммутатор – аналоговый мультиплексор (в приведенном примере – это электронный ключ на двух полевых транзисторах с изолированным затвором Рис. 9.31. Структурная схема АЦП последовательного преобразования с двойным интегрированием
В данном АЦП применяется интегратор для преобразования величины напряжения в пропорциональный ей интервал времени. Счетчик и компаратор служат для формирования соответствующего данному интервалу времени цифрового кода. На фиксированном интервале времени
где
Из решения уравнения (9.2) находим искомый временной интервал
Из (9.3) видим, что временной интервал определяется только временем интегрирования измеряемого и опорного напряжения и не зависит от параметров интегратора, причем измеряемое напряжение не должно превышать по величине опорное напряжение Принцип работы такого АЦП поясняют временные диаграммы, представленные на рис. 9.32. В момент времени Поскольку на инвертирующий вход компаратора на ОУ
Рис. 9.32. Временные диаграммы, поясняющие работу АЦП последовательного преобразования с двойным интегрированием ЦАП с делением напряжения. В качестве примера на рис. 9.33 представлена схема 4-разрядного ЦАП с делением напряжения. Данный тип ЦАП содержит источник опорного напряжения (ИОН), делитель напряжения в виде резистивной матрицы Сначала рассмотрим работу матричного делителя напряжения. Матрица
Рис. 9.33. ЦАП с делением напряжения
Рис. 9.34. Схема резистивной матрицы
Из резистивной матрицы напряжения в соответствии со значением двоичного кода
В общем случае, когда делитель напряжения в виде резистивной матрицы
Выходное напряжение имеет ступенчатую форму и его сглаживают с помощью ФНЧ. АЦП с ЦАП последовательного преобразования. Пример структурной схемы данного типа АЦП представлен на рис. 9.35а. Она содержит следующие микросхемы: компаратор на ОУ Поясним работу АЦП с помощью временных диаграмм, показанных на рис. 9.35б. В момент времени
Рис. 9.35 АЦП с ЦАП последовательного преобразования а) структурная схема; б) временные диаграммы напряжений синхроимпульсов, поясняющие принцип работы АЦП с ЦАП последовательного преобразования
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 807; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |