
- •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.