- •Федеральное агентство по образованию
- •Проектирование цифровых измерительных устройств
- •Удк 621.317.7 (075) ббк 34.9я73
- •Удк 621.317.7 (075) ббк 34.9я73
- •Введение
- •1. Основные определения
- •Контрольные вопросы
- •2. Циу с квантованием по уровню
- •2.1. Вольтметр на основе времяимпульсного ацп однотактного интегрирования
- •2.2. Времяимпульсный вольтметр на основе ацп двухтактного интегрирования
- •2.3. Вольтметр на основе ацп - преобразования
- •2.4. Вольтметр частотно-импульсного преобразования с пнч
- •Пнч с заданным тактом (пнч зт)
- •Пнч с заданной амплитудой (пнч за)
- •Пнч с заданным интегралом непрямоугольного компенсирующего импульса (пнч зи)
- •2.5. Вольтметры уравновешивающего преобразования (кодоимпульсные вольтметры)
- •2.5.1. Вольтметр развертывающего уравновешивания с рсо
- •2.5.2. Вольтметр развертывающего уравновешивания с нсо
- •2.5.3. Вольтметры следящего уравновешивания
- •2.5.4. Вольтметр следящего уравновешивания с рсо
- •2.5.5. Вольтметр следящего уравновешивания с нсо
- •2.6. Вольтметр на основе ацп параллельного преобразования
- •2.7. Ацп конвейерного типа
- •2.8. Краткая информация об интегральных ацп
- •Контрольные вопросы
- •3. Циу с квантованием по времени
- •3.1. Цифровые частотомеры
- •3.1.1. Частотомер непрерывного преобразования
- •3.1.2. Цифровой частотомер средних значений
- •3.1.3. Цифровой частотомер номинальных значений
- •3.1.4. Цифровой процентный частотомер
- •3.2.1. Цифровой периодомер мгновенных значений
- •Цифровой периодомер мгновенных значений (цпмз) предназначен для реализации измерения за один период входного сигнала. Один из вариантов реализации структурной схемы цпмз приведен на рис. 3.6.
- •Порядок расчета структуры
- •3.2.2. Цифровой периодомер средних значений
- •3.3. Цифровые измерители длительности импульсов
- •3.3.1. Общие сведения о цифровых измерителях длительности импульсов
- •3.3.2. Расширение длительности импульсов
- •3.3.3. Использование нониусного метода для измерения длительности импульсов
- •3.3.4. Аналого-цифровой измеритель длительности одиночных импульсов
- •3.4. Цифровые фазометры
- •3.4.1. Цифровой фазометр мгновенных значений
- •Значение кванта или абсолютной погрешности квантования
- •Для расширения частотного диапазона цфмз используют два основных способа.
- •1. Применение гоч с управляемой выходной частотой, например, на базе умножителя частоты (уч) с петлей фапч.
- •2. Применение гоч с аналого-цифровым управлением
- •3.4.2. Цифровой фазометр средних значений
- •Контрольные вопросы
- •4. Измерение параметров элементов электрических цепей
- •4.1. Измерение емкости и индуктивности
- •4.2. Измерение добротности
- •5. Автоматическое переключение пределов измерения в циу
- •6. Циу пространственного преобразования
- •6.1. Циу линейных перемещений
- •6.1.1. Циу линейных перемещений контактного типа
- •6.1.2. Циу линейных перемещений с оптическим преобразователем
- •6.1.3. Числоимпульсный метод измерения перемещения
- •6.1.4. Измерители больших перемещений (расстояния)
- •6.1.5. Измерители угловых перемещений
- •Контрольные вопросы
- •7. Преобразователи код – напряжение
- •7.1. Пкн на основе управляемого делителя напряжения последовательного типа
- •7.2. Пкн на основе управляемого делителя напряжения параллельного типа
- •7.3. Пкн с суммированием напряжений на основе сетки резисторов
- •7.4. Пкн с суммированием токов
- •7.4.1. Пкн на основе матрицы резисторов с весовыми коэффициентами
- •7.4.2. Пкн на основе резистивной матрицы r-2r
- •7.5. Краткая информация об интегральных цап
- •Контрольные вопросы
- •8. Устройства индикации цифровых приборов
- •Индикаторные панели
- •9. Интерфейсы связи цифровых приборов с эвм и другими циу
- •9.1. Применение последовательного интерфейса rs232
- •9.2. Применение параллельного интерфейса ieee1284
- •9.3. Применение однопроводной шины dallas
- •9.4. Применение двухпроводной шины i2c
- •Контрольные вопросы
- •10. Элементы микропроцессорной техники в циу
- •10.1. Общие сведения о микроконтроллерах семейства piCmicro
- •Ядро микроконтроллера
- •Порты ввода-вывода
- •Периферийные модули
- •10.2. Примеры применения микроконтроллеров piCmicro
- •10.2.1. Устройство управления четырьмя светодиодами
- •10.2.2. Управление жки с помощью последовательного адаптера
- •10.3. Общие сведения о микроконтроллерах семейства avr
- •10.4. Примеры применения микроконтроллеров avr
- •10.4.1. Ик дальномер
- •Библиографический список
- •Оглавление
Пнч с заданной амплитудой (пнч за)
Такие ПНЧ, как и ПНЧ ЗТ, работают по принципу двухтактного интегрирования и основаны на изменении направления интегрирования в разных тактах. Поэтому их иногда называют ПНЧ с изменением направления интегрирования.
Направление интегрирования в таких ПНЧ меняется на противоположное при достижении интегратором некоторого напряжения Umax, характеризующего размах выходного напряжения. При этом первый такт заканчивается, когда напряжение на выходе интегратора достигнет заданного уровня Um, а второй такт – когда это напряжение возвратится к исходному значению.
Длительность первого такта определяется выражением
,
а длительность второго такта
,
где – постоянная времени интегратора; U1, U2 – напряжения, поданные на вход интегратора в первом и во втором тактах соответственно.
Чаще всего в таких ПНЧ выполняется условие: U1 = UВХ ; U2 = – UВХ или U1 = UВХ ; U2 = UВХ – U0 , где U0 – опорное напряжение.
В общем виде для таких ПНЧ уравнение преобразования записывается следующим образом:
.
Для реализации ПНЧ с U1 = UВХ, U2 = – UВХ частота выходного сигнала
.
Для реализации ПНЧ с U1 = UВХ, U2 = UВХ – U0 частота на выходе
.
В интегральном исполнении ПНЧ ЗА не выпускаются. Функциональная схема ПНЧ данного типа, выполненная на дискретных элементах, с применением интегрального таймера NE555 приведена на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Функциональная схема ПНЧ ЗА
Работа
схемы происходит следующим образом. В
начале 1-го такта интегрирования ключ
S1
разомкнут и на неинвертирующий вход ОУ
интегратора через резистивный делитель
с номинальными сопротивлениями R подается
напряжение
.
На инвертирующий вход подается напряжение
.
При
этом напряжение UИ
на выходе DA1 начинает линейно убывать,
т.к. результирующее напряжение на
инвертирующем входе
(считая напряжение на неинвертирующем
входе равным нулю).
Как
только это напряжение достигнет уровня
,
на выходе таймера DA2 установится
логическая "1". При этом ключ S1
замкнется на землю, и на инвертирующий
вход ОУ DA1 будет поступать напряжение
.
В результате напряжение UИ
будет линейно возрастать.
Как
только это напряжение достигнет уровня
,
на выходе таймера DA2 установится
логический "0", размыкающий ключ
S1.
Получим выражение для выходной частоты fВЫХ данного ПНЧ.
В
первом такте интегрирования Т1
напряжение, создающее ток через
конденсатор, составит
.
Отсюда напряжение на конденсаторе
интегратора с учетом знака:
![]()
Следовательно, длительность первого такта
![]()
Во
втором такте Т2
знак напряжения на конденсаторе
интегратора меняется на противоположный,
а напряжение, создающее ток через
конденсатор, составит
.
Следовательно, напряжение на конденсаторе
интегратора
![]()
Отсюда длительность второго такта
![]()
Период выходного сигнала схемы
![]()
Следовательно, уравнение преобразования схемы будет иметь вид
![]()
Из уравнения преобразования ПНЧ видно, что для получения точной характеристики преобразования необходимо использовать прецизионные резисторы и конденсатор.
Достоинство такого ПНЧ: если заменить таймер NE555 двумя быстродействующими компараторами с разными порогами срабатывания, то быстродействие схемы будет очень высоким (потенциально может быть достигнуто значение выходной частоты до 300 МГц).
Недостаток данного ПНЧ: должно точно соблюдаться соотношение сопротивлений резисторов, указанное на рис. 2.13. Несоблюдение этого соотношения приведет к росту погрешности линейности преобразования.
Данная схема может преобразовывать как положительное, так и отрицательное входное напряжение. Приведенная на рис. 2.13 схема ориентирована на преобразование положительного входного напряжения. При изменении знака UВХ необходимо инвертировать сигнал управления ключа S.
