Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналого-цифровые преобразователи

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, преобразующее значение непрерывной аналоговой величины в эквивалентный ей цифровой код.

11.3.1. Временная дискретизация непрерывных сигналов

Процедура преобразования непрерывных сигналов в цифровую форму состоит из двух этапов: дискретизации сигналов по времени и квантования по амплитуде. Наиболее важным с точки зрения вносимых погрешностей преобразования является первый этап.

Временная дискретизация непрерывного сигнала заключается в накоплении его отсчетов, взятых через некоторый постоянный или изменяющийся интервал времени T, называемый периодом дискретизации (рис. 11.6).

Для того чтобы функция U* (t) полностью отображала U (t), необходимо определенным обра-зом выбирать T и t.

Согласно теореме Найквис-та-Котельникова непрерывный сигнал U (t) с максимальной час-тотой в спектре f В полностью описывается выборочными значе-ниями U (nT), взятыми через ин-тервал времени , т. е.

.

Так как все реальные сообщения (сигналы) имеют практически безграничный спектр, то T выбрать можно лишь приблизительно. Поэтому дискретизированный сигнал отображает исходный непрерывный с некоторой точностью, зависящей от T.

На практике интервал дискретизации T, полученный исходя из выше приведенных соображений, уменьшают в 2…5 раз.

В процессе аналого-цифрового преобразования, который длится некоторое время Δ t a = t 2t 1 (рис. 11.7), сигнал (переменный) изменяет свое значение на некоторую величину Δ U a.

Интервал времени Δ t a = τ называют апертурным временем, а величину Δ U a – апертурной ошибкой:

.

Поэтому, значение двоичного кода, полученное в момент времени t 2, не будет соответствовать значению сигнала в момент времени t 1, с которым этот код отождествляют.

Оценим величину апертурной ошибки в зависимости от аперного

времени на примере гармонического сигнала U 0 sin ω0 t. Максимальная производная синусоидального сигнала равна:

Откуда Δ Ua max = U 0 ω0Δ t a.

Если потребовать, чтобы Δ U max не превышала единицы младшего разряда (в двоичном коде), то для N –разрядного АЦП должно выполняться условие:, где U 0 = 2 N, Δ U max = 1.

Полученное выражение позволяет оценить требуемое апертурное время АЦП при преобразовании сигнала с ωВ = ω0 с заданной ошибкой преобразования как .

Проведем сравнительный анализ величин Δ ta и T. Из теоремы Котельникова следует, что , а , тогда .

Полученные ограничения на Δ t a предъявляют очень жесткие требования к быстродействию АЦП. В быстродействующих АЦП данная проблема решается путем применения устройств выборки-хранения (УВХ). УВХ запоминает уровень преобразуемого сигнала в точке t 1 (рис. 11.7) и хранит этот уровень до момента t 2 . Это позволяет существенно уменьшить апертурную ошибку, а апертурное время АЦП увеличить до величины практически равной интервалу дискретизации.

11.3.2. Структура микроэлектронных АЦП

В полупроводниковых АЦП наибольшее распространение получили три известных принципа преобразования:

· последовательного счета;

· поразрядного кодирования (последовательного приближения);

· параллельного преобразования.

АЦП последовательного счета

Простейший АЦП данного типа и его временная диаграмма (для случая U вх = Α = const) представлены на рис. 11.8.

АЦП состоит из компаратора, ЦАП, двоичного счетчика, выходного буферного регистра. После команд СБРОС и ПУСК, подаваемых на АЦП, импульсы тактового генератора начинают увеличивать показания счетчика, а, следовательно, и выходной сигнал ЦАП Χ (t) ступеньками по Δ x. Компаратор определяет разницу между Χ и Α. Если окажется, что Χ – Α > 0, компаратор вырабатывает сигнал СТОП, счетчик останавливается и индицирует двоичный код, эквивалентный входному сигналу U вх = Α. Общее время преобразования сигнала зависит от его величины.

Недостатком такой схемы АЦП является ее низкое быстродействие.

 

а б

 

Рис.11.8. Структура АЦП последовательного счета – а,
временная диаграмма – б

 

Например, пусть f T = 10 мГц, а число разрядов счетчика N = 12. Максимальное число импульсов заполнения счетчика , тогда максимальная частота отсчетов входного сигнала составит F отсчf T/ K ≈ 107/(4 · 103) = 2,5 · 103 Гц, а высшая частота в спектре входного сигнала не может превысить F в ≤ 1,25 · 103 Гц.

АЦП последовательного приближения

Упрощенная схема АЦП последовательного приближения приведена на рис. 11.9.

После пуска схемы первым тактовым импульсом регистр памяти (РП) устанавливает старший разряд ЦАП в единицу. При этом, если U вх > U ЦАП, то компаратор подтверждает состояние РП и ЦАП. Следующим тактовым импульсом единица устанавливается в следующем за старшим разряде. Если окажется, что U вх < U ЦАП, последняя установленная в ЦАП единица заменяется компаратор

ом на ноль. Описанные выше действия повторяются до N -го младшего разряда. Таким образом, после N тактов сравнения U вх и U ЦАП, в регистре памяти сформируется N -разрядный двоичный код, который является цифровым эквивалентом входного аналогового сигнала.

 

 

Рис. 11.9. Схема АЦП последовательного приближения

 

В такой структуре АЦП полное время преобразования составит N · Δ T, где Δ T длительность одного такта.

При той же частоте тактового генератора f T = 10 мГц и разрядности ЦАП N = 12 преобразование будет выполнено за 12 периодов f T, т. е. частота отсчетов входного сигнала достигнет F отсч = f T/12 = 107/12 = 830 кГц, а высшая частота преобразуемых сигналов F В ≈ 400 кГц.

АЦП параллельного преобразования

Повысить скорость преобразования в АЦП можно используя параллельный набор возможных значений эталонного напряжения вместо их последовательного чередования, характерного для обоих рассмотренных выше принципов преобразования.

Упрощенная структура АЦП параллельного преобразования приведена на рис. 11.10.

Основным элементом N -разрядного АЦП являются 2 N – 1 компараторов напряжения. На один из двух входов каждого компаратора подается свое опорное напряжение, формируемое резистивной матрицей. Разность между опорными напряжениями двух соседних компараторов равна Um / 2 N –1. Другие входы объединены, и на них подается входной сигнал. На выходах компараторов устанавливаются напряжения нуля или единицы, соответствующие сигналам на входах компараторов в момент прихода фронта тактового импульса.

После окончания импульса опроса в компараторах хранится информация о мгновенном значении входного сигнала, представленная в виде (2 N – 1) -разрядного слова. Дешифратор представляет это слово в виде N -разрядного кода, который хранится в буферном регистре.

Поскольку каждая из 2 N – 1 градаций входного сигнала оцифровывается отдельным компаратором, то время преобразования в таком АЦП определяется временем переключения компаратора и является минимально возможным.

 

Рис. 11.10. Структура АЦП параллельного преобразования

 

Параметры АЦП

Статические параметры АЦП во многом по смыслу аналогичны статическим параметрам ЦАП и рассмотрены в предыдущих параграфах.

Среди динамических параметров АЦП основными являются:

· максимальная частота преобразования –ретизации входного сигнала;

· апертурное время – время, в течение которого сохраняется неопределенность между значением выборки и временем, к которому оно относится;

· апертурная неопределенность – случайное изменение апертурного времени в конкретной точке характеристики преобразования;

· время кодирования – время, в течение которого осуществляется непосредственное преобразование установившегося значения входного сигнала (время от начала импульса запуска до появления выходного кода).

Параметры некоторых наиболее типичных микроэлектронных АЦП компании Dallas Semicondfctor (фирмы Maxim)приведены в табл. 11.2.

Таблица 11.2

Модель Функция Разрядность (бит) Время преобразования (МКС) Интерфейс Напряжение питания (В)
MAX1011 Малопотребляющая АЦП с 90М выборок/с   0,003 mP/8 5 и 3,3
ADC 0820 Быстрый КМОП АЦП с УВХ   1,4 mP/8  
MAX104 Сверхбыстродействующий АЦП, 1Р выборок/с с УВХ   0,001 PECL/8 ±5
MAX108 Сверхбыстродействующий АЦП, 1,5Г выборок/с с УВХ   0,00067 PECL/8 ±5
MAX1180 2-канальный 10-бит маломощн. АЦП с внутрен. ИОН, 105М выборок/с   mP/10 2,7¼3,6
MAX173 КМОП АЦП с внутрен. ИОН     mP/12 +5 и – (12¼15)
MAX1284 Маломощный АЦП с ИОН, 400K выборок/с   2,5 последов. 4,5¼5,5
MAX1421 Маломощный АЦП с ИОН, 40М выборок/с   - mP/12 3,3
MAX1201 АЦП с автокалибровкой, 2,2 М выборок/с   0,0018 mP/14  
MAX1200 АЦП с автокалибровкой, 1 М выборок/с   0,0039 mP/16  

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналоговые компараторы напряжения | Основные предпосылки развития и создания АИТ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 955; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.