
- •Оглавление
- •1 Краткий анализ технического задания
- •2 Расчёт функциональных параметров
- •3 Разработка функциональной схемы
- •4 Разработка, описание и расчёт принципиальной схемы
- •4.1 Разработка аналоговой части
- •4.2 Разработка цифровой части
- •5 Расчёт погрешностей
- •Заключение
- •Список использованных источников
5 Расчёт погрешностей
Рассчитаем погрешность, вносимую усилителем. Первый каскад, состоящий из усилителей DA1 и DA2, усиливает дифференциальный сигнал в (1+ 2·R2/R1) раз, что составляет величину (1+ 2·210 кОм/47 кОм) = 9,94. Второй каскад, выполненный на DА3 в дифференциальном включении, усиливает сигнал в (R6/R4) раз, что составляет величину (16,5 кОм/1 кОм) = 16,5. Общий коэффициент усиления равен 9,94·16,5 = 164, в то время как в идеале он должен быть равен 167. При максимальном входном сигнале 30 мВ абсолютная погрешность составит (167–164) 30 мВ = 90 мВ. Относительная погрешность составит 90 мВ/(167·30 мВ) = 1,8%.
ФНЧ выполнен на повторителе, поэтому его коэффициент передачи в полосе пропускания можно с достаточной точностью принять равным 1.
Согласно [10],
приведённая погрешность квантования
определяется как
,
где N –
число ступеней квантования АЦП. Для
8-разрядного АЦП N = 28 =256,
откуда приведённая погрешность
квантования составляет
.
Абсолютная погрешность, вносимая
нелинейностью функции преобразования,
также не превышает половины ступени
квантования [10]. Приведённая погрешность
от нелинейности для 8-разрядного АЦП
составляет δнелин.пр. = 0,2%.
Максимальная погрешность, вызванная
влиянием обоих факторов (квантование
и нелинейность функции преобразования),
есть алгебраическая сумма этих двух
погрешностей: δАЦП =
δнелин + δкв = 0,4%.
Суммарная погрешность
не превысит
,
что удовлетворяет требованиям технического
задания.
Заключение
Устройство, разработанное в данном курсовом проекте, может определить не только поражение мышцы, но и оценить, какие в ней произошли изменения, получить результат с необходимой точностью, записать его в память устройства и по запросу микропроцессорной системы отправить его на обработку в ПК по шине ISA. Погрешность измерения разработанного адаптера составляет 1,8%, что удовлетворяет требованиям технического задания.
Список использованных источников
Миография [Электронный ресурс]: Большая советская энциклопедия 2014. URL: http://www.big-soviet.ru/462/50225/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F (дата обращения 6.12.2014)
Миограф [Электронный ресурс]: Готовые работы, 2014. URL: http://www.readywork.ru/fiziologiya/miograf-354 (дата обращения 6.12.2014)
Миография – что это такое [Электронный ресурс]: Веселый жираф, 2014. URL: http://www.happy-giraffe.ru/community/33/forum/post/32778/ (дата обращения 6.12.2014)
Догадов А.А., Маркова М.В. Анализ частотных характеристик электромиограммы в задаче управления биопротезом предплечья. [Электронный ресурс] / Молодежный научно-технический вестник: электронный журнал, 2013. URL: http://sntbul.bmstu.ru/file/548504.html?__s=1 (дата обращения 6.12.2014)
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги. Справочник. Перельман Б.Л., Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с.
Гарет. П. Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини ЭВМ. – М.: Мир, 1981. – 95 с.
Погрешности цифровых средств измерения: Учеб. пособие / Г. А. Садовский; Рязан. радиотехн. ин-т. Рязань, 1990. 60 с.
Проектирование адаптеров для систем сбора и первичной обработки биомедицинских сигналов: Методические указания к курсовому проектированию / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; Сост.: В. Н. Локтюхин, С. И. Мальченко. Рязань, 2006. 48 с.
Бодиловский В.Г., Смирнов М.А. Справочник молодого радиста. – 3-е. перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1976.
Садовский Г.А. Основы теории погрешностей измерительных устройств: Учебное пособие. Рязань: РРТИ, 1981. – 84с.