
- •Тема: «Шифратори, дешифратори. Аналого-цифрове перетворення інформації та цифро-аналогове перетворення інформації »
- •3. Линейный дешифратор.
- •4. Прямоугольный дешифратор.
- •8. Аналого-цифровые преобразователи
- •Дешифраторы.
- •Линейный дешифратор.
- •Прямоугольный дешифратор.
- •Принцип аналого-цифрового преобразования информации.
- •Цифро-аналоговые преобразователи
- •Аналого-цифровые преобразователи
Аналого-цифровые преобразователи
Рассмотрим несколько типов АЦП, построенных на разных принципах.
Аналого-цифровой преобразователь с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал.
Схема преобразователя данного типа приведена на рис. 10.81,а, временные диаграммы, иллюстрирующие процессы в преобразователе - на рис. 10.81,6.
Рассмотрим
работу этого преобразователя. Очередным
тактовым импульсом счетчик сбрасывается
в нулевое состояние и одновременно
запускается генератор линейно-изменяющегося
напряжения (ГЛИН). Выходное напряжение
ГЛИН поступает на входы двух компараторов
и
,
на другие входы которых подаются
соответственно нулевое напряжение и
напряжение
,
подлежащее преобразованию в числовую
форму. В момент времени, когда
линейно-изменяющееся напряжение,
нарастая от небольших отрицательных
значений, проходит нулевое значение,
выдает импульс первый компаратор. Этим
импульсом триггер устанавливается в
состояние 1. При прохождении
линейно-изменяющимся напряжением
значения
выдается
импульс вторым компаратором. Этим
импульсом триггер возвращается в нулевое
состояние.
рис 10.81
Время Т, в течение которого триггер находится в состоянии 1, пропорционально входному напряжению. Таким образом, входное напряжение преобразуется во временной интервал.
В течение времени Т с выхода триггера подается высокое напряжение на вход элемента И, и импульсы генератора импульсной последовательности (ГИП) проходят через элемент на вход счётчика (Сч). Очевидно, устанавливающееся в счетчике число пропорционально Т, а следовательно и .
Для получения нового отсчета напряжения следует вновь подать импульс запуска. Таким образом, импульсы запуска должны следовать с частотой дискретизации. Покажем, как определяются параметры элементов преобразователя.
Число
разрядов счетчика. По заданной
относительной погрешности
преобразователя
определяется максимальное число
,
до которого счетчик должен производить
счет:
Число разрядов счетчика находится как минимальное n, удовлетворяющее неравенству
.
Частота
генератора импульсов. Процесс
преобразования значения
в
число занимает время Т, пропорциональное
.
Максимальное значение
называется
временем преобразования:
где
и
F - соответственно период и частота
генератора импульсов. Отсюда
.
При
проектировании преобразователя время
бывает
задано. Этот параметр определяет так
называемую динамическую погрешность
преобразователя, связанную с тем, что
за время преобразования входное
напряжение
может
измениться. Изменение
за
время
должно
быть меньше напряжения, соответствующего
единице младшего разряда счетчика.
Крутизна
напряжения ГЛИН. Этот параметр
.
Аппаратурные погрешности преобразователя связаны с неточностью работы отдельных его элементов: нелинейностью напряжения ГЛИН; отклонениями момента времени, в который выдается компаратором импульс, от момента времени точного равенства входных напряжений компаратора; конечным временем срабатывания триггера, элемента И; нестабильностью частоты следования импульсов генератора.
Аналого-цифровой преобразователь по схеме с обратной связью.
Структурная схема преобразователя данного типа приведена на рис. 10.82,а.
Тактовым
импульсом (ТИ) счетчик Сч сбрасывается
в нулевое состояние. Нулевое напряжение
возникает
на выходе ЦАП, преобразующего число
счетчика в пропорциональное напряжение.
Устанавливается неравенство
,
при котором компаратор К подает на вход
элемента И уровень лог. 1. При этом
импульсы генератора импульсной
последовательности ГИП проходят через
элемент И на вход счетчика. Каждый
поступивший на вход счетчика импульс
вызывает увеличение на единицу
хранившегося в нём числа, на одну
элементарную ступеньку возрастает
напряжение на выходе ЦАП. Таким образом,
напряжение
растет
по ступенчатому закону, как показано
на рис. 10.82,6.
В
момент времени, когда напряжение
достигает
уровня, превышающего
,
компаратор выдает уровень лог. 0, и в
дальнейшем прекращается доступ импульсов
генератора в счетчик. Полученное к этому
моменту времени в счетчике число
пропорционально напряжению
.
рис 10.82
Из-за того, что в АЦП рассматриваемого типа не используется Генератор линейно-изменяющегося напряжения, его аппаратурные погрешности меньше, чем могут быть в АЦП с промежуточным преобразованием во временной интервал.
Аналого-цифровой преобразователь следящего типа.
Рассмотренные выше два типа АЦП работают в циклическом режиме. В них каждый очередной тактовый импульс устанавливает преобразователь в исходное состояние, после чего начинается процесс преобразования. Быстродействие таких преобразователей ограничивается, главным образом, быстродействием счетчика (а именно, быстродействием триггеров его младших разрядов, в которых переключение происходит с высокой частотой).
На
практике часто используется нециклический
преобразователь, структурная схема
которого представлена на рис. 10.83. Эта
схема отличается от схемы преобразователя
предыдущего типа тем, что в ней используется
реверсивный счетчик Сч, управляемый
сигналами с выхода компаратора К. При
счетчик
устанавливается в режим прямого счета,
поступающие на вход импульсы генератора
ГИП последовательно увеличивают в нем
число, растет напряжение
,
пока не достигнет уровня напряжения
.
При
счётчик
переводится в режим обратного счета,
при котором убывает число в счетчике
и, следовательно, убывает напряжение
,
пока не будет достигнуто значение
.
Таким образом, все происходящие во времени изменения напряжения t/вх отслеживаются напряжением на выходе ЦАП.
В необходимые моменты времени с выхода счетчика могут сниматься числа, пропорциональные значениям .
рис 10.83
Аналого-цифровой преобразователь поразрядного типа.
Структурная
схема преобразователя .приведена на
рис. 10.84. В преобразователе предусмотрен
построенный на RS-триггерах
регистр
числа. В этом регистре формируется
число, пропорциональное напряжению
.
Вначале
записывается единица только в триггер
старшего
разряда этого регистра. Получающееся
в регистре число с помощью ЦАП преобразуется
в напряжение
,
которое сравнивается с напряжением
.
Если выполняется неравенство
,
то число, в которое преобразуется
,
действительно содержит единицу в старшем
разряде. При невыполнении неравенства
триггер
сбрасывается
в нуль.
Далее
производится запись единицы в триггер
следующего
(n-1)-го разряда регистра и вновь сравнением
напряжения
c
,
соответствующим имеющемуся к этому
моменту времени числу в регистре,
выясняется, должна ли быть сохранена
единица в данном разряде или триггер
этого разряда должен быть возвращен в
состояние 0. Таким образом производится
процесс опробования во всех n разрядах,
после чего получающееся в регистре
число может быть выдано на выход.
Рассмотрим выполнение указанных действий в преобразователе (см. рис. 10.84). Тактовый импульс устанавливает триггер в состояние 1, остальные триггеры в состояние 0. Этим же импульсом одновременно производится запись единицы в старший разряд сдвигового регистра RG и на n-м выходе регистра появляется уровень лог. 1.
Компаратор
сравнивает
c
,
соответствующим имеющемуся к этому
моменту числу в регистре числа, и при
выполнении условия
выдает
уровень лог. 1.
При
поступлении импульса сдвига уровень с
выхода компаратора через элемент
передается
на вход элемента
,
и если этот уровень был уровнем лог. 1,
то триггер
возвращается
в состояние 0. В момент окончания импульса
сдвига завершается процесс сдвига на
один разряд вправо содержимого регистра
появляется уровень лог. 1 на (n-1)-м выходе
этого регистра, триггер
устанавливается
в состояние 1. Далее с приходом очередного
импульса сдвига определяется требуемое
состояние триггера
и
(в момент окончания импульса триггер
устанавливается
в состояние 1.
Эти действия повторяются до тех пор, пока не будет определено состояние всех триггеров .
рис 10.84