
- •1.1. Классификация преобразователей информации
- •1.1.1. Классификация ацп
- •1.1.2. Классификация цап
- •1.2. Параметры преобразователей информации
- •1. Идеальная 2. Смещение нуля. 3. Отклонение коэффициента передачи.
- •4. Нелинейность. 5. Немонотонность.
- •Обычно .
- •2. Квантование непрерывных величин во времени и по уровню
- •2.1. Квантование во времени
- •2.1.1. Определение частоты квантования по теореме Котельникова
- •Функция
- •2.1.2. Определение частоты квантования с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа
- •2.2. Квантование по уровню
- •3. Классификация и методы определения погрешностей
- •3.1. Классификация погрешностей
- •3.2. Методы определения ошибки устройства, вызванной действием одной первичной ошибки
- •3.3. Методы суммирования случайных ошибок
- •4. Преобразователи цифровых кодов в электрические сигналы (цап)
- •4.1. Классификация
- •4.2. Цап с весовыми резисторами
- •4.3. Цап с ср r-2r и одним эталонным источником напряжения
- •4.4. Цап с ср r-2r и источниками равных токов в разрядах
- •4.5. Цап с сеткой резисторов комбинированного типа
- •4.6. Цап с коммутируемыми конденсаторами (цап с конденсаторами с перераспределением зарядов)
- •4.7. Цап с суммированием единичных приращений. Цап с шим и чим
- •Цап с шим.
- •Цап с чим.
- •4.8. Цап последовательного кода в напряжение
- •4.9. Цап последовательного кода в напряжение на коммутируемых конденсаторах
- •4.10. Полно-декодирующие цап (или строковые цап)
- •4.11. Сегментные цап
- •4.12. Биполярные цап
- •5.1. Классификация
- •5.2. Ацп считывания
- •5.3. Преобразователи напряжение в код (пнк) с полной обратной связью
- •5.4. Ацп, основанные на методе сравнения и вычитания
- •5.5. Ацп последовательного приближения (пнк, использующий в обратной связи цап с суммированием с учетом веса разряда)
- •5.6. Ацп без обратной связи конвейерного типа (на одноразрядных ацп-цап)
- •5.7. Ацп с промежуточным преобразованием
- •5.7.1. Ацп с времяимпульсной модуляцией (ацп с вим)
- •5.7.2. Время-импульсный ацп с двойным интегрированием
- •5.7.3. Схема преобразования напряжения в код с трехтактным интегрированием
- •5.7.4. Ацп с промежуточным преобразованием в частоту
- •5.7.5 Генератор управляемый напряжением (гун)
- •5.8. Архитектура сигма-дельта ацп
- •5.8.1. Шумообразующий - модулятор (ацп со сбалансированными зарядом и разрядом)
- •5.8.2. Изменение формы сигнала
- •5.8.3. Сравнение метода двухшагового преобразователя с преобразователем со сбалансированным зарядом и разрядом
- •5.9. Стахостическо-эргодический метод преобразования напряжения в код
- •5.9.1 Удобство обработки
- •6. Кодовые шкалы преобразователей считывания
- •6.1. Применение в преобразователях специальных кодов для устранения ошибок неоднозначности при считывании
- •6.2. Двоичные кодовые шкалы
- •6.3 Двоично-сдвинутые коды
- •6.4. Метод «двойной щетки»
- •6.5. Однопеременный циклический код. Код Грея
- •6.6. Двоично-десятичные кодовые шкалы
- •6.6.1. Взвешенный двоично-десятичный код
- •6.6.2. Невзвешенные двоично-десятичные коды с последовательным изменением одной единицы
- •7. Аналого-цифровые преобразователи механических перемещений
- •7.1. Классификация
- •7.2. Преобразователи перемещений в код накапливающего типа
- •7.3. Циклический преобразователь с промежуточным преобразованием в фазу и временной интервал
- •7.4. Фазовращатель на основе вращающихся трансформаторов (вт, сквт)
- •7.4.1. Схема фазовращателя с вращающимся полем
- •7.4.2. Схема фазовращателя с пульсирующим полем
- •7.5. Фазовые методы преобразования информации
- •7.5.1. Фазовый интерполятор прямого преобразования по методу стробирующей бегущей метки
- •7.5.2. Формирование цифрового кода на выходе фазовращателя
- •7.5.3. Фазовый следящий интерполятор
- •7.6. Амплитудные методы преобразования информации
- •7.6.1. Интерполяторы следящего типа (компенсационные)
- •7.6.2 Амплитудный интерполятор прямого преобразования
- •Список литературы
7.6. Амплитудные методы преобразования информации
7.6.1. Интерполяторы следящего типа (компенсационные)
Схема компенсационного интерполятора для обработки сигналов с индуктивных датчиков типа СКВТ представлена на рис. 7.14.
В схеме предусматривается использование умножающих функциональных ПКН (ЦАП), которые осуществляют умножение входных напряжений, поступающих с обмоток ВТ:
ФПКН-1
(ФЦАП-1) производит умножение входного
напряжения на
кода, находящегося в реверсивном
счетчике, а ФПКН-2 на
.
В результате с ФПКН выходят напряжения,
равные по величине
.
Эти напряжения поступают на дифференциальный усилитель, который вырабатывает их разность
Фазочувствительный
выпрямитель вырабатывает совместно с
фильтром низкой частоты постоянное
напряжение управления, которое при
малых рассогласованиях равно
.
Постоянное
напряжение поступает на ГУН, который
посылает импульсы в реверсивный счетчик,
таким образом, чтобы свести
.
При
,
,
т.е. в реверсивном счетчике отрабатывается
код, эквивалентный углу поворота вала
датчика.
Рис. 7.14. Компенсационный интерполятор.
Для правильной работы следящей системы необходимо производить переключение полярности входных сигналов (переключение квадрантов). Пример схемы переключения квадрантов представлен на рис. 7.15. Временная диаграмма работы следящего интерполятора представлена на рис. 7.16.
Рис. 7.15. Переключатель квадрантов.
Рис. 7.15. Временная диаграмма работы компенсационного интерполятора
с переключением квадрантов.
7.6.2 Амплитудный интерполятор прямого преобразования
На рис. 7.16 и 7.17 представлены схема и временная диаграмма работы амплитудного интерполятора прямого преобразования.
Рис.7.16 Схема амплитудного интерполятора прямого преобразования.
Рис.7.17. Временная диаграмма работы
амплитудного интерполятора прямого преобразования.
Литература:
1. http://www.ddc-web.com/Pub/0/90.ashx
2. А. Е. Зверев, В. П. Максимов, В. А. Мясников. Преобразователи угловых перемещений в цифровой код. Ленинград, Энергия, 1974.
Список литературы
1. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/1.pdf
2. О.Н. Новосеров, А.Ф. Фомин. Основы теории и расчёта информационно измерительных систем.
3. П.И. Пенин. Системы передачи цифровой информации. Москва, Советское радио, 1976.
4. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/2.pdf
5. Д.А. Браславский, В.В. Петров. Точность измерительных устройств. Москва, Машиностроение, 1976.
6. Э.И. Соренков, А.И. Телегина, А.С. Шаталов. Точность измерительных устройств. Москва, Машиностроение.
7. А.С. Бруевич, Б.Г. Постухов. Основы счетно-решающих устройств. 1964.
8. В. Г. Балакай и др. Интегральные схемы АЦП и ЦАП. Под ред. Л. М. Лукьянова. Москва, Энергия, 1978.
9. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/4.pdf
10. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/3.pdf
11. В. Швец, Ю. Нищрет. Архитектура сигма-дельта АЦП и ЦАП. «ChipNews» №2, 1998.
12. Б. Г. Федорков, В. А. Телец. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. Москва, Энергоатомиздат, 1990.
13. Э. И. Гитис, Е. А. Пискулов. Аналого-цифровые преобразователи. Москва, Энергоиздат, 1981.
13. Фотоэлектрические преобразователи информации. Под ред. Л. Н. Преснухина. Москва, Машиностроение, 1974.
14. http://www.ddc-web.com/Pub/0/90.ashx
15. А. Е. Зверев, В. П. Максимов, В. А. Мясников. Преобразователи угловых перемещений в цифровой код. Ленинград, Энергия, 1974.