
- •6.1 Характеристики цап и принципы их построения.
- •Характеристики цап
- •Перетворення цап
- •Д) Широтноімпульсно-модульований цап
- •Е) Ітераційно-інтегруючий цап.
- •6.2 Характеристики ацп та принципи їх побудови.
- •Основні характеристики ацп:
- •Апертурного часу.
- •А Рис. 6.2.4 ацп паралельного перетворення. (ацп паралельного перетворення). ) Паралельні ацп.
- •Є) Інтегруючі ацп.
- •1.Є ацп з застосуванням пнч.
- •Ж) Сігма-дельта ацп.
- •6.3 Вольтметри амплітудних, середньовипрямлених и середньоквадратичних значень.
- •6.3.1 Вольтметри амплітудної напруги.
- •6.3.1.1 Пан з відкритим входом.
- •6.3.1.2 Пан з закритим входом.
- •6.3.1.3Вольтметри амплітудної напруги. Похибки схеми з відкритим і закритим входом.
- •6.3.1.4 Високочастотна похибка. Пан з відкритим входом.
- •6.3.1.5 Структурна схема вольтметра амплітудної напруги (принцип. Cx.)
- •6.3.2 Вольтметри середньовипрямленної напруги.
- •М остова схема у колі зворотногго звя”зку.
- •6.3.2.1 Структурна схема лінійного перетворювача скн.
- •6 .3.2.2 Принципова схема лінійного перетворювача скн.
- •6.3.3 Принципова схема лінійного перетворювача скн.
- •6.4 Малокосинусні ватметри. Сумо – різнецевий ваттметр (Малокосинусний ватметр)
- •6.5 Аналогові і цифрові вимірювачі нелінійних спотворень.
- •Структурна схема внс
- •Порядок (алгоритм) обчислення пристрою цифрового внс.
- •6.6 Генератори-калібратори постійного і змінного струму.
- •Калібратор постійного струму.
- •Похибки:
- •6.7 Цифрові вимірювачі частоти. Вимірювачі частоти та інтервалу часу.
- •Цифрові частотоміри (цч) циклічної дії.
- •Цч з вимірюванням середньої частоти за тцикла.
- •Середньоквадратична похибка:
- •Відносна похибка квантування:
- •Цч для вимірювання відношення 2 – х частот.
- •Цч в режимі вимірювання тх.
- •Похибки а) розглянемо повільну складову виникнення похибки .
- •6.8 Цифрові фазометри: структури, похибки. Фазообертувачі.
- •1. Фазовий фільтр.
- •2. Пасивна мостова схема.
- •90˚ Фазообертувач.
- •6.9 Аналізатори спектру послідовної дії, цифровий аналіз спектру.
- •Класифікація ас.
- •Ас послідовної дії.
- •Цифрові аналізатори спектру.
- •6.10 Стробоскопічні перетворювачі.
Є) Інтегруючі ацп.
1.Є ацп з застосуванням пнч.
Н
Рис. 6.2.17 Структурна схема
АЦП з використанням ПНЧ.
ЧС – часосий селектор - &
З
а
фіксований час Т0
в лічильнику імпульсів ЛІ відбувається
накопичування (інтегрування)
імпульсів, тобто
К
–коеф.перетв.
ТЦ
– Т цикла.
Якщо
=Т
завада себе не проявляє.
в
частоту імп.→на
ЛІ і ЛІ їх підраховує Похибки:
від нестабільності частоти ПНЧ,
нестабільність TЦ.
Застос: для передачі інформ.на великі відстані (ЧМ)
Щоб убрати ∆у – різницю в ЛІ потрібно зробити передустановки.
Коли дыйдуть до ∆ UВЫХ тригера скидаються в «0»
Для того щоб скинути 1000, необх. До max числа недописати цю тисячу.
З появою досконалих інтегруючих ПНЧ ця схема все більше і більше знаходить застосування, особливо при передачі інформації на великій відстані імпульсами ПНЧ.
.
Ж) Сігма-дельта ацп.
Д
Рис.
6.2.22 „Сігма-дельта” АЦП.
Сигма дельта модуляція відрізняється від простої дельта модуляції тим, що передається інтеграл цієї різниці. Така модуляція має високу завадостійкість і стала застосовуватись при побудуванні високоточних інтегруючих АЦП. Їх особливість – відсутність перемикача на вході схеми, вихідна величина представлена у вигляді відносних значень (щілинність імпульсів).
Склад: двовходовий інтегратор, компаратор (дискримінатор нуля), ГТІ, логічні елементи «і», реверсивний ЛІ (Рис. 6.2.22).
При вхідній напрузі
схему
можна розглядати як симетричний
мультивібратор, або як ПНЧ з початковою
частотою
0
(Рис. 6.2.23).
Кількість імпульсів, що надходить до підсумовуючого і від’ємного входів буде рівною і результат вимірювання дорівнює нулю.
При
симетрія
порушується і кількість імпульсів, що
приходять від ГТІ на РЛІ (реверсивний
ЛІ) за часТ1 і Т2 будуть різними. Таким
чином відбувається перетворення
у
відносну щілинність імпульсів і кодування
цієї щілинності. Схема може реагувати
на будь-яку полярність вхідного сигналу.
Основні
співвідношення
;
Якщо забезпечити N1+N2
- const,
то N1-N2
пропорційно ux.
Похибка:
Осн.пох: Нестаб. u0; дрейф "0" інтегр.; неідентичн.вх резисторів R1 і R2. Пох від нестаб. ГТІ, С, компаратора практично не впливає на відлік. Це АЦП інтегруючого типу. Для отримання велик. кільк. розр на вих. РЛІ накопичує імп.за достатньо великий час Т циклу, який задається за допом. ГТІ через дільник частоти, це добре тому, що відсутня проблема синхронізації імпульсів при закінченні та на початку Т циклу .
6.3 Вольтметри амплітудних, середньовипрямлених и середньоквадратичних значень.
6.3.1 Вольтметри амплітудної напруги.
Вони реагують на амплітудне значення напруги, а градуються за СКЗ.
Якщо ми його включимо у розетку, то він покаже 220 В, але може реагувати на 310 В.
Основним вузлом для неї є перетворювач амплітудної напруги (ПАН)