
- •1 Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи
- •1.1 Основные понятия [5].
- •Синхронизация
- •1.2 Основные характеристики точности и производительности [д3]
- •2 Квантование во времени и по уровню. Преобразование спектра при цифровом представлении сигнала.
- •2.1 Квантование [д10]
- •2.2 Теорема отсчетов [д10]
- •3 Классификация ацп по методу кодирования. Структуры и принцип действия основных типов ацп напряжения. Основные параметры и характеристики современных интегральных ацп.
- •3.1 Ацп считывания [д11]
- •3.2 Конвейерные ацп [д12]
- •3.3 Ацп последовательного приближения[д13]
- •3.4 Сигма-дельта ацп [д5]
- •3.5 Интегрирующие ацп [д14]
- •3.6 Ацп с преобразованием напряжения в частоту
3.6 Ацп с преобразованием напряжения в частоту
В интегрирующих АЦП входное напряжение преобразуется в интервал времени, который измеряется путем заполнения тактовыми импульсами заданной частоты. Такие АЦП отличаются простотой и хорошим подавлением помех. Аналогичные характеристики могут быть получены при преобразовании напряжения в частоту импульсов с подсчетом последних на заданном интервале времени. По принципу действия и свойствам такой АЦП может быть отнесен к интегрирующим.
Архитектура
Блок-схема АЦП приведена на рис.3.6.1.
Рис.3.6.1
Здесь преобразователь напряжения в частоту ПНЧ (на рис.3.6.1 это микросхема синхронного преобразователя напряжения в частоту AD7741) формирует на выходе последовательность импульсов, частота fOUT которых пропорциональна входному напряжению. Делитель частоты формирует эталонный временной интервал путем деления частоты импульсов тактового генератора. Счетчик подсчитывает импульсы ПНЧ в течение эталонного интервала и формирует в результате подсчета цифровой код частоты и, следовательно, напряжения (Рис.3.6.2).
Рис.3.6.2