Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СхЭВМ Шпора Череватенко.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
2.05 Mб
Скачать

20.2. Ацп прямого преобразования (последовательного приближения).

Преобразователь этого типа, называемый в литературе также АЦП с поразрядным уравновешиванием, является наиболее распространенным вариантом последовательных АЦП. В основе работы этого класса преобразователей лежит принцип дихотомии, т.е. последовательного сравнения измеряемой величины с 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. от возможного максимального значения ее. Это позволяет для N-разрядного АЦП последовательного приближения выполнить весь процесс преобразования за N последовательных шагов (итераций) вместо 2N-1 при использовании последовательного счета и получить существенный выигрыш в быстродействии. В то же время статическая погрешность этого типа преобразователей, определяемая в основном используемым в нем ЦАП, может быть очень малой.

Р ассмотрим принципы построения и работы АЦП последо-вательного приближения на примере классической структуры 4-разрядного преобразователя, состоящего из трех основных узлов: компаратора, регистра последовательного приближения (РПП) и ЦАП.

После подачи команды "Пуск" с приходом первого тактового импульса РПП принудительно задает на вход ЦАП код, равный половине его шкалы. Благодаря этому напряжение Uос на выходе ЦАП равно Uос=23h. , где h - квант выходного напряже-ния ЦАП, соответствующий единице младшего разряда (ЕМР). Эта величина составляет половину возможного диапазона преобразуемых сигналов. Если входное напряжение больше, чем эта величина, то на выходе компаратора устанавливается 1, если меньше, то 0. В этом последнем случае схема управле-ния должна переключить старший разряд d3 обратно в состоя-ние нуля. Непосредственно вслед за этим остаток таким же образом сравнивается с ближайшим младшим разрядом и т.д. После четырех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного приближения оказывается двоичное число, из которого после цифро-аналогового преобразования получается напряжение, соответствующее Uвх с точностью до 1 ЕМР. Большинство выпускаемых в настоящее время АЦП последовательного приближения имеет встроенные устройства выборки-хранения или, чаще, устройства слежения-хранения, управляемые сигналом запуска АЦП. Ус-во слежения-хранения отличается тем, что постоянно находится в режиме выборки, переходя в режим хранения только на время преобразования сигнала. Данный класс АЦП занимает промежуточное положение по быстродействию и разрешающей способности между последоват.-паралл-ми и интегрирующими АЦП и находит широкое применение в сис-мах упр-я, контроля и цифровой обработки сигналов.

20.3.

Зная знач. напр-я полной шкалы, мы можем найти напр-я, соотв. каждому разряду. В нашем случае Uпш=10В и кол-во разрядов n=6: N разряд = Uпш/2N, N ; 1 разряд = 5В; 2 разряд = 2,5В; 3 разряд = 1,25В; 4 разряд = 0,625В; 5 разряд = 0,3125В; 6 разряд = 0,15625В; Зная цифровой код на входе ЦАП можно найти напряжение на выходе: 101011 -> Uвых= 5+1,25+0,3125+0,15625= 6,71875В.

21.1. Мультиплексор.

Мультиплексор - это ус-во, кот. осуществляет выборку одного из неск. входов и подключает его к своему выходу, в зависимости от двоичного кода на адресной шине, иначе, - переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом и имеющий несколько входов и один выход. К выходу подключается тот вход, чей номер соответствует двоичному коду. У мультиплексора м.б., напри-мер, 16 информационных входов, 4 управляющих входа (входа селекции) и один выход. Значит, если к этим 16 входам присое-динены 16 источников цифровых сигналов – генераторов последовательных цифровых слов, то байты от любого из генераторов можно передавать в единственный выходной провод. Для этого нужный нам вход требуется выбрать, подав на четыре входа селекции (т.к. 24= 16) двоичный код адреса. Так, для передачи на выход данных от канала номер 9 следует установить код ад-реса 1001. Мультиплексоры способны выбирать (селектировать) определенный канал. Поэтому их иногда называют селектора-ми. Мультиплексоры различаю по способам адресации, наличию входов разрешения и инверсных выходов. Без применения мультиплексоров невозможно построить высокоскоростные сети связи, эффективно резервировать передаваемый по сетям тра-фик и масштабировать эксплуатируемые сети. В данной схеме D1-D4 – информационные входы, D5-D6 – входы селекции.