- •Базисные элементы
- •Базис "и-не"
- •Базис или-не
- •Базисные элементы
- •Базис "и-не"
- •Базис или-не
- •Триггер Шмидта
- •Счетчики с параллельным переносом
- •Реверсивный счетчик
- •Регистр хранения
- •Регистр сдвига
- •Регистр последовательных приближений
- •Статическое озу
- •Динамическое озу
- •Вычитатель
- •Десятичный сумматор
- •Сумматор-накопитель
- •Параллельные ацп
- •Последовательные ацп
- •Последовательно-параллельные ацп
- •Емкостной фильтр
- •Индуктивный фильтр
- •Транзисторные сглаживающие фильтры
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения
Последовательно-параллельные ацп
Последовательно-параллельные АЦП - это компромисс между параллельными и последовательными АЦП, т. е. желание получить максимально возможное быстродействие при минимальных затратах и сложности.
На рисунке 7 показан для примера двухступенчатый АЦП. В многоступенчатых преобразователях процесс преобразования разделен в пространстве.
Рис. 7 - Двухступенчатый АЦП
Для примера на рисунке изображен двухступенчатый АЦП. АЦП1 (верхний) осуществляет "грубое" преобразование входного сигнала в старшие разряды. Сигналы с выхода первого АЦП поступают на выходной регистр и одновременно на вход быстродействующего ЦАП. Кружочек с плюсиком - это сумматор, но в данном случае вычитатель. Цифровой код преобразуется ЦАП в напряжение, которое вычитается из входного в этом самом кружочке с плюсиком. Разность напряжений преобразуется с помощью АЦП2 в коды младших разрядов. Регистр для упрощения можно выкинуть. В таких схемах ЦАП чаще всего выполняется по схеме суммирования токов с помощью дифференциальных переключателей, но могут быть построены по схеме суммирования напряжений.
Требования к точности АЦП1 выше, нежели ко второму. Оба АЦП параллельного типа. Допустим, и тот, и другой 4-х разрядные, в каждом используется по 16 компараторов. В итоге получается 8-ми разрядный АЦП всего на 32 компараторах, тогда как при построении по параллельной схеме понадобилось бы 28 - 1 = 255 шт. Быстродействие примерно раза в два хуже. Помимо этого бывают многотактные последовательно-параллельные и конвеерные АЦП. У них несколько иная структура. К примеру, многотактные преобразователи работают с различным шагом квантования, т. е. в преобразователе процесс преобразования разделен во времени. В один момент времени формируются старшие разряды, в другой момент времени шаг квантования уменьшается и формируются младшие разряды.
Большое распространение получил способ с использованием так называемого сигма-дельта модулятора. Про это будет отдельная глава.
Цифровой фильтр (ЦФ) - устройство, пропускающее, либо подавляющее заданные в цифровой форме сигналы в определенной полосе частот. В отличие от аналоговых фильтров, у которых входной сигнал изменяется непрерывно, в цифровых входной сигнал представляется в дискретной форме, т. е. принимает каждый раз новое значение через интервал дискретизации. Величина, обратная этому интервалу, - частота дискретизации, в большинстве практических случаев должна превышать полосу частот входного сигнала в 4...8 раз.
Преимущества ЦФ перед аналоговыми следующие:
стабильность характеристик, связанная с тем, что частота дискретизации задается кварцевыми генераторами;
простота перестройки частотной характеристики (обычно либо перестраивают частоту дискретизации, либо вводят новые значения каких-либо цифровых кодов);
возможность в одном устройстве выполнить сразу несколько ЦФ (либо с одинаковыми частотными характеристиками для многоканальных систем, либо даже с разными характеристиками - гребенки фильтров).
ЦФ можно использовать для высоккачественной обработки сигналов в устройствах звуковоспроизведения и магнитной записи, при синтезе и анализе речевых сигналов, в электронных музыкальных инструментах (ЭМИ) и т. д.
На рис. 1 показана схема простейшего ЦФ, состоящего из сумматора и устройства задержки во времени (которое можно реализовать на запоминающем устройстве). Если входной сигнал ЦФ - синусоидальный с частотой f, а задержка во времени составляет половину периода этого сигнала, то на сумматоре сигналы вычитаются и входной сигнал ЦФ равен нулю. То же самое будет, если задержка составит 1,5 периода, 2,5 периода и т. д. Если задержка будет равна нулю или целому числу периодов сигнала, то на сумматоре будет чистое суммирование, на выходе ЦФ амплитуда будет равна удвоенной входной амплитуде. На рис. 2 сплошной линией показана частотная характеристика простейшего ЦФ. Если вместо сумматора установить вычитатель, то образуется частотная характеристика, показанная на рис. 2 пунктирной линией.
Рис. 1 - Простейший цифровой фильтр
Рис. 2 - Частотная характеристика простейшего цифрового фильтра
В более общем случае ЦФ состоит из набора устройств задержки и сумматора, причем свдинутые во времени сигналы суммируются с различными коэффициентами передачи (весами) a0, a1, a2... (рис. 3). Говорят, что импульсная характеристика ЦФ состоит из набора свдинутых во времени отсчетов входного сигнала, а поскольку количество этих отсчетов определяется количеством устройств задержки, то импульсная характеристика ограничена во времени. Поэтому такие фильтры называют фильтрами с конечной импульсной характеристикой или КИХ-фильтрами.
Рис. 3 - Структура КИХ-фильтра
КИХ-фильтры
На рис. 4.а показано, как изменяется частотная характеристика КИХ-фильтра при суммировании двух отсчетов с равными весами (то же, что на рис. 2 сплошная линия) и при суммировании шести отсчетов (рис 4.б), у которых весовые коэффициенты изменяются по закону, показанному на рис. 4.г, где а0 = 1; а1 = 0,83; а2 = 0,41; а3 = 0; а4 = -0,2; а5 = -0,16.Для сравнения на рис. 4.в показаны отсчеты с единичным весом.
Рис. 4 - Частотная характеристика КИХ-фильтра при равновесном (а, в) и разновесном (б, г) суммировании
Как видно, характеристика становится более прямоугольной и исчезают пульсации. Но при этом основной дефект КИХ-фильтров - чатотная характеристика повторяется через интервал частот f = 1/tз.
От этого недостатка свободны ЦФ с бесконечной импульсной характеристикой - БИХ-фильтры
БИХ-фильтры
Структура такого фильтра показана на рис. 5. Если на вход БИХ-фильтра подать отсчет единичной амплитуды, то выходные отсчеты будут формироваться как сумма задержанных отсчетов с различными весами а1, а2, ..., которые снова через сумматор подаются на устройства задержки. Процесс этот длится бесконечно, откуда название ЦФ. Следует отметить, что все весовые коэффициенты должны быть меньше единицы, иначе процесс на выходе ЦФ будет бесконечно нарастать по амплитуде.
Рис. 5 - Структура БИХ-фильтра
На рис. 6 сплошной линией показана частотная характеристика БИХ-фильтра, у которого только один весовой коэффициент а1 = 0,875. Но уже с двумя весовыми коэффициентами (а1 = 0,875, а2 = -0,02) частотная характеристика фильтра нижних частот получается гораздо более прямоугольной (на рис. 6 - штриховая линия).
Рис. 6 - Частотные характеристики БИХ-фильтра
Применение в ЦФ весовых коэффициентов, не равных единице или нулю, требует применения умножителей. Поэтому в последнее время ЦФ чаще реализуют программным путем в ЭВМ. В программу записывают все необходимые математические операции и задержки во времени. Такую программу (состоящую из сотен и тысяч элементарных машинных операций) необходимо выполнять для каждого отсчета входного сигнала, поэтому на ЭВМ можно построить только сравнительно низкочастотные ЦФ. При аппаратной реализации можно получить более высококачественные ЦФ, однако потребуются десятки микросхем.
Расчет ЦФ с различными частотными характеристиками - сложная математическая задача, которой посвящен ряд специальных руководств.
Разновидностью БИХ-фильтра является синхронный цифровой фильтр. Аналоговый вариант синхронного фильтра (рис. 7.а) представляет собой цепочку с одним резистором и набором конденсаторов С1-С4, подключаемых через ключи К1-К4 по очереди с помощью импульсов U1-U4 (рис. 7.б). Если частота входного сигнала совпадает с частотой коммутации кондеров fк, то выходное напряжение достигает максимального значения, что соответствует резонансу. При перестройке частоты коммутации перестраивается и частота резонанса. Ширина полосы частот определяется постоянной времени RC.
Рис. 7 - Аналоговый вариант синхронного фильтра (а) и импульсы управления (б)
Цифровой вариант синхронного фильтра показан на рис. 8.
Рис. 8 - Цифровой вариант синхронного фильтра
Аналоговый входной сигнал Uвх поступает на аналого-цифровой преобразователь, с выхода которого цифровые коды сигнала с частотой дискретизации fд поступают на сумматор SM, на второй вход которого поступают коды с выхода регистра RG (вспомним, что сумматор с регистром образуют сумматор-накопитель). Но после сумматора включено арифметико-логическое устройство ALU, работающее в режиме вычитания, причем на второй вход подана часть того, что подано на первый вход. В результате получается процедура 1 - 1/n = (n - 1)/n. Например, n=8, тогда 1-1/8=7/8=0,875, т. е. амплитуда сигнала несколько уменьшается. При n=8 достаточно код сигнала на втором входе сдвинуть на три разряда вниз.
Предположим, что оперативного запоминающего устройства RAM нет. Тогда сумматор, АЛУ и регистр образуют сумматор-накопитель с затуханием. В обычном сумматоре-накопителе, если снять со входа сигнал, то накопленный результат будет просто храниться. В описанном устройстве результат будет постепенно убывать, как это происходит в RC-цепи, т. е. сумматор, АЛУ и регистр являются цифровым аналогом RC-цепи. Чем меньшая часть сигнала вычитается в АЛУ, тем больше эквивалентная постоянная времени цифровой RC-цепи.
Теперь осталось только добавить запоминающее устройство с адресным счетчиком для хранения результатов по m каналам и получим синхронный фильтр аналогичный рис. 7.а. Но если в аналоговом синхронном фильтре с увеличением числа кондеров нарастает сложность устройства, то в цифровом число эквивалентных кондеров определяется объемом памяти запоминающего устройства, следовательно, может быть большим без увеличения объема устройства.
На выходе синхронного цифрового фильтра установлен цифро-аналоговый преобразователь, поэтому выходной результат, так же как и входной, получается аналоговым.
ВЫПРЯМИТЕЛИ
Очень часто необходимо, чтобы выпрямитель не только преобразовывал переменное напряжение, но и был способен изменять его значение. Выпрямители, которые совмещают выпрямление переменного напряжения (тока) с управлением выпрямленным напряжением (током), называются управляемыми выпрямителями. Основным элементом управляемых выпрямителей является тиристор (хотя можно влепить и транзистор).
Рис. 1 - Управляемый однополупериодный выпрямитель
Управление выходным выпрямленным напряжением сводится к управлению во времени моментом отпирания тиристора. Это делается короткими импульсами с крутым фронтом (иголка). Если тиристор открыт в течении всего полупериода, то на выходе получается пульсирующее напряжение, аналогично неуправляемому выпрямителю. При изменении времени задержки отпирания тиристоров меняется выпрямленное напряжение в сторону уменьшения. Это видно из графиков ниже. Для каждой задержки соответствует определенный угол сдвига по фазе между напряжением на тиристоре и сигналом управления. Этот угол называется углом управления или регулирования и определяется как α=ωtз. tз - то самое время задержки, ω - угловая частота (ω=2πf).
Рис. 2 - Принцип управления выпрямленным напряжением задержкой открывания тиристоров
Управлять тиристором можно, например, с помощью вот такого фазовращателя:
<
Рис. 3 - Фазовращатель
Ниже на рисунке показана схема однофазного двуполупериодного управляемого выпрямителя импульсно-фазовым управлением.
Рис. 4 - Однофазный двуполупериодный управляемый выпрямитель (Zoom!)
Напряжение с выхода фазовращателя R1C1 поступает на вход усилителей-ограничителей (VT1, VT2). Диоды VD5, VD6 срезают положительные полуволны этого напряжения. Напряжение трапецидальной формы с выхода усилителей ограничителей поступает на дифференцирующие цепи R4C2, R5C3, а затем на управляющие входы тиристоров VS1, VS2. Диоды VD7, VD8 предотвращают попадание отрицательных иммпульсов на управляющие электроды тиристоров. Усилители ограничители питаются от отдельного выпрямителя VD1-VD4.
Напряжение на выходе любого выпрямителя всегда пульсирующее и содержит постоянную и переменную составляющую напряжения. Для сглаживания пульсаций применяют сглаживающие фильтры (СФ) - устойства, предназначенные для подавления пульсаций выпрямленного напряжения до уровня, при котором происходит нормальная работа потребителя. СФ бывают активные и пассивные. Простейшим СФ является кондер, включаемый параллельно нагрузке. Также можно влепить катушку индуктивности (дроссель), но уже последовательно с нагрузкой. А можно комбинировать.
