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)

Счетчики импульсов и регистры




 

Цель работы: изучение устройства и работы счетчиков импульсов и регистров.

 

Общие сведения

 

Счетчик – это последовательностное устройство, которое может иметь не более чем 2 n внутренних состояний, где n - число триггеров, входящих в состав счетчика. Счетчики используются для подсчета числа двоичных импульсов. В ЭВМ они применяются для формирования адресов, подсчета количества циклов и т.д.

Основным параметром счетчика является коэффициент или модуль счета K - это наибольшее число импульсов, которое может быть подсчитано счетчиком и равное максимальному числу внутренних состояний 2 n. В зависимости от модуля счета различают двоичные (K =2 n, где n - число триггеров), декадные или десятичные (K =10 m, где m - число десятичных разрядов), с произвольным постоянным и с переменным модулем.

По способу изменения выходного кода счетчики делятся на суммирующие, вычитающие и реверсивные. У суммирующего счетчика выходной код увеличивается на единицу для каждого нового состояния, а у вычитающего - уменьшается на единицу. Реверсивный счетчик может работать в обоих режимах.

По способу управления внутренними триггерами счетчики подразделяются на асинхронные (последовательные) и синхронные(параллельные).

В асинхронных счетчиках переключение последующего триггера осуществляется выходным сигналом предыдущего, а входные счетные импульсы приходят на вход только младшего (нулевого) триггера.

Рассмотрим работу асинхронного суммирующего счетчика, выполненного на четырех JK -триггерах (рис.13.1,а). Работу счетчика однозначно определяет таблица состояний (табл.13.1) или временная диаграмма (рис.13.1,б).

 
 

В исходном состоянии на объединенные входы R всех триггеров подается низкий уровень сигнала (R =0) для предварительного обнуления счетчика и установки на всех прямых выходах логического нуля: Q1=Q2=Q3=Q4= 0.

Счетные импульсы приходят на вход первого триггера T1. Выходами счетчика являются прямые выходы триггеров, с которых информация о состоянии предыдущего триггера передается на синхровход последующего. Значение переменной Qi соответствующего разряда счетчика изменяется, когда переменная в соседнем младшем разряде Qi-1 переходит из состояния “1” в “0” (см. Табл.13.1). Для реализации этого свойства последовательного счетчика JK -триггеры в схеме работают в режиме T -триггера с переключением в новое состояние по спаду входного синхроимпульса. Таким образом, частота выходного сигнала каждого триггера в два раза меньше, чем частота сигнала на его входе (см. Рис.13.1,б). Счетчик на выходах формирует нарастающие кодовые наборы от 0000 до 1111, являющиеся двоичными эквивалентами десятичных чисел от 0 до 15. Шестнадцатый импульс переводит все триггеры в исходное нулевое состояние (K =24=16).

Если в качестве выходов счетчика использовать прямые выходы триггеров, а на синхровходы последующих триггеров подавать сигналы с инверсных выходов предыдущих триггеров, получим вычитающий счетчик. Перед началом счета должна быть предусмотрена установка всех его триггеров в исходное состояние “1”. При счете импульсов вычитающий счетчик будет формировать на прямых выходах триггеров убывающие кодовые наборы от 1111 до 0000.

В синхронных (параллельных) счетчиках счетные импульсы поступают одновременно на входы синхронизации всех триггеров (рис.13.2). Значение Qi изменится при поступлении очередного счетного импульса в том случае, если переменные во всех младших разрядах Qi-1,..., Q1 находятся в состоянии “1” (см. Табл.13.1).

Счетчики изготавливаются в виде готовых микросхем. Например, микросхема К155ИЕ2 - это двоично-десятичный счетчик, микросхема К155ИЕ4 имеет модуль счета 13, а К155ИЕ6 - реверсивный счетчик с предустановкой.

В тех случаях, когда требуется счетчик с модулем счета, меньшим, чем 2 n состояний, избыточные состояния исключаются с помощью комбинационной схемы. На рис.13.3 показана схема суммирующего счетчика с K =6. После шестого импульса сигналы с выходов Q 2=1 и Q 3=1 вызовут появления «0» на выходе элемента 2И-НЕ, что в свою очередь приведет к обнулению всех триггеров. Логический элемент 2И-НЕ в данном случае играет роль комбинационной схемы, выявляющей значение выходного кода, при котором счетчик должен устанавливаться в начальное состояние.

Микросхема К155ИЕ7 представляет собой двоичный четырехразрядный реверсивный счетчик широкого применения. Его основу составляют четыре JK -триггера, а вспомогательные операции выполняются 18 логическими элементами. Счетчик имеет управляющий вход V, два счетных входа (прямого счета C1 и обратного счета C2), четыре информационных входа предустановки D3, D2, D1, D0, соответствующие выходы Q3, Q2, Q1, Q0, а также два инверсных выхода переноса B и Р _. Условное обозначение приведено на рис.13.4.

В зависимости от состояний входов возможны три режима работы счетчика:

- режим счета реализуется, когда V =1: при подаче счетных импульсов на вход C1 происходит увеличение двоичного выходного кода, при подаче импульсов на вход C2 – уменьшение;

- режим параллельной записи обеспечивается, когда V =0, при этом кодовые наборы, установленные на информационных входах, повторяются на выходах соответствующих разрядов, независимо от состояния счетных входов;

- сброс счетчика осуществляется подачей высокого уровня напряжения на вход R, что приведет к отключению всех других входов и запрещению записи.

Регистры широко используются для передачи, хранения и преобразования двоичных кодов. В зависимости от функционального назначения различают регистры сдвига (последовательные) и регистры памяти (параллельные).

В четырехразрядном регистре сдвига, выполненном на JK -триггерах (рис.13.5), с приходом каждого тактового импульса на входы С происходит последовательная запись сигналов с прямых и инверсных выходов на информационные входы каждого последующего триггера, от младшего разряда к старшему.

Если на информационных входах триггера Т1 J =0, K =1, то в исходном состоянии на выходах . Эти же уровни сигналов последовательно передаются каждому триггеру после прихода тактовых импульсов, но не изменяют их состояния. Если же на входе первого триггера J =1, K =0, то после первого тактового импульса на его выходах установятся новые логические уровни, ; вторым тактовым импульсом переключится второй

 
 

триггер и т.д. (рис.13.6). Очевидно, что четвертый тактовый импульс сдвинет уровень логической 1 в четвертый триггер, и на выходах регистра появится кодовый набор 1111. В этом случае можно cчитать, что регистр работает в режиме преобразователя, с последовательным вводом и параллельным выводом информации объемом 4 бита.

Микросхема К155ИР1 (рис.13.7) является универсальным четырехразрядным регистром сдвига. Основу этой ИС составляют четыре триггера и одиннадцать логических элементов. Регистр имеет тактовый вход сдвига С1 и информационный вход V1 для записи последовательных сигналов, четыре информационных входа D1, D2, D3, D4 параллельной записи, тактовый вход С2 ввода этой информации, а также вход V2 выбора режима работы и выходы 1-2-4-8 всех четырех разрядов. Два основных режима работы “Сдвиг” и “Запись” выбираются по уровню сигнала на входе V2.

Если на вход V2 подается логический 0, то регистр работает в режиме сдвига информации от младшего разряда к старшему. Любой последовательный кодовый набор на входе V1 перемещается на выходы 1-2-4-8 отрицательными перепадами четырех тактовых импульсов по входу С1.

Если на вход V2 подается сигнал 1, то обеспечивается режим параллельной записи в регистр любого кодового набора со входов D1, D2, D3, D4 по срезу тактового импульса на входе С2.

Регистры памяти обычно выполняются на двухступенчатых D -триггерах и предназначаются для приема, хранения и передачи двоичной информации в виде параллельного кода. Входная информация одновременно подается на входы регистра и при поступлении синхронизирующего импульса записывается и хранится в разрядах регистра.

Микросхема К155ТМ5 (рис.13.8) представляет собой четырехразрядный регистр памяти. В одном корпусе этой ИС находится четыре независимых D -триггера, с информационными входами D4...D1 и прямыми выходами Q4...Q1. Управление работой ИС осуществляется по объединенным попарно входам синхронизации G1-G2 и G3-G4.

Использование двухступенчатых триггеров задержки обуславливает различные режимы работы данной схемы: запись в первую ступень и хранение информации производится непрерывно, однако передача сигнала во вторую ступень на выходы запрещается уровнем логического нуля на входах синхронизации. Если же на входы синхронизации поступают короткие стробирующие импульсы, то текущее значение входного сигнала передается во вторую ступень и сохраняется на выходах до прихода следующего импульса (режим ступенчатой передачи). При уровне логической 1 на входах синхронизации осуществляется сквозная передача информации по всем четырем каналам.

 

Предварительное задание к эксперименту

 

1. Составить схему последовательного суммирующего счетчика на основе JK -триггеров с модулем счета, заданным в табл. 13.2. Для исключения избыточных состояний использовать комбинационные схемы на логических элементах 2И-НЕ и 3И-НЕ.

 

Таблица 13.2

Вариант                
Модуль счета                

 

2. Составить таблицу переключений счетчика.

 

Порядок выполнения эксперимента

 

Ознакомиться с лабораторным стендом: найти на стенде источники логических сигналов(0 и 1) и импульсов (0-1, 1-0) индикаторы состояния выходов триггеров. Для получения параллельного четырехразрядного двоичного кода можно воспользоваться наборным полем на стенде «Логические элементы и комбинационные схемы»

Собрать схему четырехразрядного последовательного суммирующего счетчика на JK -триггерах ИС К155ТВ1 (рис.13.1,а). Для индикации состояний триггеров выходы Q 4, Q 3, Q 2, Q 1 подключить к светодиодам. Установить счетчик в исходное состояние Q 1= Q 2= Q 3= Q 4=0, подав с наборного поля на -входы сигнал нуля. От источника импульсов подать на вход счетчика 15 импульсов и составить таблицу переключений.

Собрать схему вычитающего счетчика, подключив прямые выходы триггеров к индикаторам, а инверсные выходы триггеров младших разрядов – на синхровходы триггеров последующих старших разрядов. Предусмотреть установку всех триггеров счетчика в исходное состояние Q 1= Q 2= Q 3= Q 4=1. Проверить работу схемы, составить таблицу переключений вычитающего счетчика.

Собрать схему счетчика с заданным в предварительном задании модулем счета. Проверить работоспособность схемы и соответствие таблицы переключений.

Собрать схему двухразрядного параллельного счетчика на триггерах К155ТВ1 и ЛЭ К155ЛА4 (рис.13.2). Проверить его работу.

Собрать схему четырехразрядного регистра сдвига на триггерах К155ТВ1 (рис.13.5). Подать на J- входпрямой, на K- вход инверсный логические сигналы. На синхровходы С подать сигналы от источника импульсов. Исследовать работу регистра. Начертить временную диаграмму.

Проверить работу счетчика К155ИЕ7. В режиме счета на суммирование или вычитание импульсы подавать на соответствующий вход счетчика от источника импульсов. В режиме предустановки параллельный код на информационные входы D3, D2, D1, D0 податьс наборного поля лабораторного стенда «Логические элементы и комбинационные схемы».

Ознакомиться с работой регистра памяти К155ТМ5. С шин наборного поля подать информацию (любое число в двоичном коде) на информационные входы D, а на разрешающие входы С1-С2 и С3-С4 подать «1». На выходы регистра подключить светодиоды. Изменяя информацию на D -входах, убедится, что эта информация передается на выходы регистра. Поочередно подавая «0» на входы С1-С2 и С3-С4 определить, как будет работать регистр при изменении информации на D -входах.

Ознакомиться с работой регистра сдвига К155ИР1. В режиме параллельной записи (V2 =1) подать с наборного поля на параллельные входы двоичный код 1010. Убедиться, что по срезу тактового импульса на входе С2 информация с параллельных входов запишется в регистр и появится на его выходах.

Установить режим последовательного сдвига информации в регистре К155ИР1 (V2 =0). На последовательный вход V1 подать «1», на вход С1 подать нужное количество импульсов, чтобы в регистре записался код «1111». На вход V1 подать «0», и подать один импульс на вход С1. На выходе регистра должен появиться код «1110». Подать «1» на вход V1 и три импульса на вход С1. Записать какой код появится на выходе регистра?

 

Содержание отчета

 

Цель работы; схема счетчика с заданным табл.13.1 модулем счета и таблица переключений его триггеров; схема четырехразрядного последовательного суммирующего счетчика на JK -триггерах (рис.13.1,а) и таблица его переключений; схема двухразрядного параллельного счетчика (рис.13.2); схема четырехразрядного регистра сдвига (рис.13.5) и временные диаграммы его работы; временные диаграммы работы регистра памяти К155ТМ5 и регистра сдвига К155ИР1 в режиме последовательно-параллельного преобразователя.

 

Контрольные вопросы

 

1. Какие типы счетчиков Вы знаете? 2. Поясните работу суммирующего и вычитающего счетчиков. 3. Что такое реверсивный счетчик? 4. Как строятся параллельные счетчики? 5. Приведите примеры использования двоичных и декадных счетчиков. 6. Объясните принцип действия регистра памяти. 7. Какие способы используются для увеличения числа разрядов счетчиков и регистров?


 

Лабораторная работа №14

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ И ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

 

Цель работы: изучение принципа действия аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей; практическое исследование преобразования напряжений в цифровой код методом поразрядного уравновешивания на основе параллельного цифро-аналогового преобразователя с матрицей на весовых резисторах.

 

Общие сведения

 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) преобразуют аналоговые величины в цифровой код и обеспечивают связь различных аналоговых измерителей с цифровыми устройствами. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) осуществляют преобразование цифровых величин в аналоговые.

 
 

Из многообразия серийно выпускаемых промышленностью преобразователей по быстродействию, точности и надежности выделяются параллельный ЦАП (рис.14.1) и АЦП поразрядного уравновешивания (рис.14.2).

Основным элементом параллельного ЦАП с матрицей на резисторах является операционный усилитель (ОУ) , работающий в режиме суммирования входных токов I 1, I 2, I 3,... I n, количество которых равно числу разрядов кода (рис.14.1).

Преобразуемый код поступает на входы ключей K 1, K 2, K 3,..., K n, и в зависимости от цифры в данном разряде аi (0 или 1), резисторы подключаются либо к шине “земля”, либо к источнику опорного напряжения U оп. Сопротивления резисторов управляемой резистивной матрицы (УРМ) набираются по двоичному коду Ri=2n-i·R. При таких условиях ток младшего разряда I 1= U оп/(R×2n- 1), а суммарный ток усилителя равен сумме всех токов, протекающих от источника U оп через ветви с замкнутыми ключами I S=(2n- 1 аn + 2n- 2 а n-1+...+21 а 2+20 а 1) I 1. Ток I S и информационная составляющая выходного напряжения ЦАП на выходе преобразователя DA «ток – напряжение» (I - U) пропорциональны входному коду

). (1)

При этом, если все значения разрядов кода а 1, a 2,..., a n равны единицам, то = U on= U пред. Приняв U on=10,24 В при n =12, величина минимального уровня квантования или шага будет равна цене деления цифрового измерительного прибора U=U on/ 2n =2,5 мВ. В этом случае при единичных значениях всех 12 разрядов кода набор образцовых напряжений в соответствии с (1) составит:

= U on= U пр= 5120мВ+2560мВ+1280мВ+640мВ+320мВ+160мВ+

+80мВ+40мВ+20мВ+10мВ+5мВ+2,5мВ=10,24 В.

 
 

С позиций оптимального сочетания быстродействия, точности и надежности для построения АЦП может быть использован метод поразрядного уравновешивания. Структура АЦП с поразрядным уравновешиванием представлена на рис.14.2.

После запуска АЦП под действием сигналов генератора тактовых импульсов (ГТИ) в регистре последовательного приближения (РПП) вырабатывается испытательный код, который, начиная от старшего 12-го разряда и кончая первым младшим разрядом, с помощью УРМ и преобразователя I - U преобразуется в уровни испытательного напряжения . Входное напряжение U вх сравнивается с испытательным напряжением компаратором К, и в зависимости от результата сравнения соответствующее значение (0 или 1) разряда заносится в РПП и учитывается при последующих тактах сравнения. Выходной код РПП является цифровым аналогом U вх.

Очевидно, что набор образцовых напряжений не может быть осуществлен с большей точностью, чем шаг дискретизации U. Поэтому значение U определяет основную методическую составляющую погрешность АЦП, и после преобразования (завершения всех 12-ти тактов при n =12) установится приблизительное равенство двух сравниваемых напряжений U вх» .

Таблица 14.1

№ такта № разряда U вх, мВ , мВ ai
         
         
      2560+1280  
      2560+640  
      2560+320  
      2560+160  
      2560+160+80  
      2560+160+40  
      2560+160+20  
      2560+160+10  
      2560+160+5  
 
 

12

    2560+160+2,5  

 

Рассмотрим численный пример. Пусть U вх=2720 мВ. Так как уровень напряжения старшего разряда равен U n/2=10240/2=5120 мВ, то значение аi = a12 старшего n- го разряда, зарегистрированное компаратором, будет равно «0» (U вх= 2720 < = 5120 мВ). Поэтому для первого такта уравновешивания будет получено значение аi = a12 =0 (см. табл.14.1). Уровень следующего n-1 разряда будет в два раза меньше старшего n -го разряда, и компаратор зарегистрирует значение a11 =1 (U вх=2720> =2560). На третьем такте уравновешивания = 2560+2560/2=3840 мВ, и будет зарегистрировано значение a10 =0; и т. д. до 12-го последнего такта уравновешивания. Значения ai для всех 12-ти тактов (разрядов) приведены в табл.14.1. На рис.14.3 представлена зависимость и ai в функции от тактов уравновешивания NТ. АЦП поразрядного уравновешивания исследуется в настоящей работе. Схема установки представлена на рис.14.4.

 
 

АЦП содержит: БИС DА1 типа КР572ПВ1А в специальном включении, выполняющую функции РПП и УРМ; ОУ DA2 типа КР544УД1А (преобразователь I - U); компаратор DA3 типа К554СА3; источник опорного напряжения ИОН; одновибратор ОВ на ИС К561ЛА7; ГТИ; счетчик циклов уравновешивания разрядов в одном преобразовании на ИС DD1 типа К155ИЕ5; дешифратор количества импульсов циклов уравновешивания на ИС DD3 типа К155ИД3 и инверторе DD2; переключатель количества циклов уравновешивания разрядов в одном преобразовании SA4; регулятор входного напряжения U вх на резисторе R1; переключатели SA1, SA2 для перевода режима работы схемы из непрерывного в ждущий; переключатель длительности тактовых импульсов (2 сек - 2 мс) SA3; кнопку запуска в ждущем режиме SB1 “запуск”; R - S триггер DD6 конца цикла преобразования; согласующие инверторы DD4, DD5; светодиоды HL1.... HL12 для отображения двоичного выходного кода АЦП; светодиод HL13, индицирующий конец цикла преобразования АЦП; диоды VD1, VD2 для защиты микросхемы от неправильного подключения питающих напряжений; диод VD3 для защиты DA1 при пробое ОУ DА2; клеммы для измерения входного U вх и выходного U вых= напряжений АЦП.

Изучаемый АЦП может работать в трех режимах преобразования:

1. Ждущий с регулировкой переключателем SA4 количества разрядов и одноразовым запуском цикла преобразования кнопкой SB1. Переключатели SA1 и SA2 должны быть выключены (в нижнем положении).

2. Непрерывный или периодический с регулировкой количества разрядов n переключателем SA4 и периодическим автозапуском после каждого преобразования. Переключатель SA1 находится в безразличном положении (включен или выключен), а SA2 включен (в верхнем положении).

3. Непрерывный или периодический без регулирования количества n разрядов (n=12). Переключатель SA1 включен, SA2 выключен.

В одноразовом, ждущем режиме запуск АЦП осуществляется выходным импульсом ОВ, поступающим на вход 23 DA1 при каждом нажатии кнопки SB1 после загорания светодиода HL13. Преобразование в каждом цикле (поразрядное) осуществляется под действием выходных импульсов ГТИ, поступающих на вход 21 DA1 (на один разряд используется два импульса ГТИ). Период повторения ГТИ (2 с или 2 мс) изменяется переключателем SA3 при всех режимах работы. С выхода 38 DA1 выходной ток управляемой матрицы поступает в преобразователь DA2 «ток – напряжение» (I - U), преобразуется в напряжение и поступает на вход компаратора DA3. В компараторе это напряжение () сравнивается с входным U вх. Информация результата сравнения (0 или 1) поступает на вход 19 DA1 и запоминается в РПП. После квантования 12 разрядов и сброса всех элементов в исходное состояние включается новый цикл преобразования кнопкой SB1. Информация каждого цикла преобразования выводится через согласующие каскады DD4, DD5 на светодиоды HL1...HL12. Светодиод HL13 служит для индикации конца цикла преобразования.

Так как уравновешивание осуществляется от старшего разряда к младшему, то и нумерация светодиодов HL для индикации значений ai разрядов осуществляется от старшего разряда к младшему (HL1 - старший, 12-й разряд, а HL12 - младший).

При режиме непрерывной работы с регулировкой количества n разрядов, независимо от положения переключателя SA1, запуск АЦП осуществляется выходным импульсом ОВ по входу “запуск” (23 ножка DA1). При этом ОВ запускается через замкнутый переключатель SA2 перепадом напряжения с выхода инвертора DD2 блока ограничения количества разрядов в цикле преобразования (DD1, DD2, DD3). Количество n разрядов в каждом цикле преобразования при этом определяется положением переключателя SA4. Ограничиваются младшие, начиная с первого, разряды.

Режим непрерывной работы без ограничения разрядности обеспечивается за счет запуска АЦП после окончания преобразования всех 12-ти разрядов цикла и подачи импульсов с 18-го вывода микросхемы DA1 «Выход Цикла» через замкнутый переключатель SA1 на 24-й вывод “Вход цикла”. Так как на преобразование одного разряда используется 2 импульса ГТИ, то при периоде повторения Т напряжения ГТИ для всех 12-ти разрядов с учетом потери такта “конец цикла” и такта на восстановление исходного состояния время полного преобразования (быстродействие АЦП) составит Тn=26Т.

Основными параметрами ЦАП и АЦП являются разрешающая способность, точность и быстродействие (время одного преобразования). Разрешающая способность ЦАП и АЦП равна шагу квантования U. Точность АЦП, в основном, определяется погрешностями ЦАП и компаратора. Погрешность АЦП состоит из методической и инструментальной. Методическая погрешность определятся величиной шага U и численно ее значения не выходят за пределы U /2. Инструментальная погрешность содержит: основную составляющую - погрешность дрейфа нуля (аддитивную составляющую), и погрешность нестабильности чувствительности или нестабильности коэффициента передачи элементов АЦП, в основном, УРМ (мультипликативную составляющую). В большинстве случаев инструментальная погрешность цифровых измерителей значительно меньше методической, и поэтому точность цифровых измерителей часто оценивается величиной относительной приведенной методической погрешности g@1/2n.

Точность ЦАП оценивается погрешностью преобразования входного кода при единичных значениях все разрядных коэффициентов в аналог

gЦАП= .

При экспериментальном исследовании погрешность АЦП определяется из выражения

gАЦП= ,

где определяется по выходному коду АЦП и выражению (1) при U вх= U пр. Очевидно, экспериментальное значение gАЦП>g=1/2n, так как оно содержит также и другие составляющие инструментальной погрешности.

Погрешность преобразования входных напряжений Uвх в код АЦП (погрешность преобразования Uвх) определяется по формуле

gnАЦП= ,

где определяется по выходному коду АЦП и выражению (1) при входном напряжении Uвх; Uвх.э – напряжение Uвх, измеренное эталонным вольтметром.

Аналогично определяется и погрешность преобразования входного кода Uвх в аналог ЦАП:

gnЦАП= ,

где - выходное напряжение ЦАП, соответствующее входному коду от исследуемого напряжения Uвх; определяется по коду АЦП (входному коду ЦАП) и выражению (1) при исследуемом напряжении Uвх.

Как отмечалось, быстродействие АЦП определяется временем одного преобразования Uвх в цифровой код.

 

Предварительное задание к эксперименту

 

Изучить метод поразрядного уравновешивания.

Построить зависимость выходного напряжения ЦАП и разрядных коэффициентов ai в функции от номера такта NТ (разряда) уравновешивания Uвх при Uвх =0 и Uвх³Uпр =10,24 В для двух значений разрядов преобразования n1 и n2, указанных в табл.14.2. Результаты расчетов свести в таблицу 14.3.

Определить для заданных в табл.14.2 двух значений разрядов основную приведенную методическую погрешность измерения g.

Для тех же двух значений разрядов определить разрешающую способность АЦП DU= .

Таблица 14.2

Вариант                
n 1                
n 2                

 

Таблица 14.3

Uвх =0 Uвх ³10,24 В  
ai ai  
такта разр.         такта разр.        
                       
                       
... ...         ... ...        
... ...         ... ...        
                       
                           

 

Порядок выполнения эксперимента

 

Подключить к клеммам стенда Uвх и цифровые вольтметры, к контрольной точке К2 - вход осциллографа. Установить ждущий режим работы (переключатели SA1 и SA2 выключены, в нижнем положении). Включить тумблеры напряжения сети макета, осциллографа и вольтметров в положении “Вкл.”.

После 5 минутного прогрева установить потенциометр R1 в крайнее левое положение (Uвх =0) и при n =12 (SA4 в положение “12”) и длительности такта ГТИ 2 с (переключатель SA3 в положении “2 сек”), после неоднократного нажатия кнопки SB1 “запуск” цикла преобразования по повторяемости выходного кода убедиться в стабильности работы АЦП.

Включить непрерывный режим без регулирования количества n разрядов (при n =12, включенном SA1 и выключенном SA2) и проанализировать работу АЦП по осциллограммам для напряжений Uвх =0 и Uвх ³10,24 В при периоде тактовой частоты ГТИ 2 мс (SA3 в положении 2 мс). Зарисовать осциллограммы с экрана осциллографа. Отметить на осциллограммах уровни Uвх =0 и Uвх ³10,24 В.

В непрерывном режиме с регулировкой количества n разрядов переключателем SA4 (SA1 - в безразличном, включенном или выключенном положении, SA2 - включен, в верхнем положении) для двух значений Uв х=0 и Uвх ³10,24 В, двух заданных значений разрядов и при длительности такта ГТИ 2 мс (SA3 в положении 2 мс) зарисовать осциллограммы с экрана осциллографа. Отметить на осциллограммах уровни Uвх =0 и U вх³10,24 В. Сравнить полученные осциллограммы с расчетными для Uвх =0 и U вх³10,24 мВ и с осциллограммами п.3.

В ждущем режиме (переключатели SA1 и SA2 выключены) при заданных в предварительном задании двух значениях разрядов n1 и n2 и длительности такта ГТИ 2 с определить значения кодов при Uвх =0, Uвх ³10,24 В, а также при трех промежуточных значениях Uвх, находящихся, соответственно, в пределах: (0 … 3) В; (3 … 7) В; (7 … 10,24) В. Проследить на осциллографе за изменениями уровня = Uвых в процессе уравновешивания всех значений Uвх, записав при этом в табл.14.4 значения Uвх.э, код при разрядности n1, код при разрядности n2 и после уравновешивания, зарегистрированные цифровым вольтметром.

 

Таблица 14.4

Измерено Вычислено
Uвх.э, В код Uвх.э при n1 код Uвх.э, при n2   g nАЦП g nЦАП
n1 = n 2= n 1= n 2=
               
10,24              
U 1              
U 2              
U 3              

 

По полученным в п. 5 результатам определить расчетным путем для каждого из входных напряжений Uвх.э (кроме Uвх.э =0 и Uвх.э ³10,24 В) при заданной разрядности n1 и n2 погрешность gnАЦП преобразования Uвх.э в код и погрешность gnЦАП преобразования кода напряжений Uвх.э в аналог ЦАП. Результаты расчетов внести в табл.14.4. Как изменяются погрешности gnАЦП и gnЦАП с изменением значений Uвх.э и разрядности преобразования n?

 

Содержание отчета

 

Цель работы; Схема лабораторной установки (рис.14.4); таблица результатов измерений и расчетов; расчетные и снятые экспериментально осциллограммы зависимости в функции от тактов уравновешивания напряжений Uвх =0 и Uвх ³10,24 В при n1 и n2 разрядах преобразования.

 

Контрольные вопросы

 

Для каких целей применяется ЦАП и АЦП? 2. Какие функции выполняет РПП? 3. Как осуществляется процесс поразрядного уравновешивания? 4. Как работает ЦАП параллельного преобразования? 5. Какие причины ограничивают разрядность ЦАП? 6. Почему в АЦП используется двоичная система счисления? 7. Как оценивается точность и разрешающая способность АЦП и ЦАП? 8. Как оценивается точность преобразования напряжений в код АЦП и точность преобразования входного кода в аналог ЦАП?

 

Литература:

 

1. Горбачев Г.Н.,Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов/ Под ред. В.А.Лабунцова. - М.: Энергоатомиздат, 1988.-320с., ил.

2. Энергетическая электроника: Справочное пособие: Пер. с нем./ Под ред. В.А.Лабунцова.-М.: Энергоатомиздат, 1987-464с.

3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб.пособие для при-боростроит.спец.вузов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высш.шк. 1991.-622с., ил.

4. Микроэлектронные устройства в автоматике: Учеб. пособие для вузов/ А.А.Сазонов, А.Ю.Лукичев,В.Т.Николаев и др.;Под ред. А.А.Сазонова.-М.: Энергоатомиздат, 1991.-384с., ил.

5. Фурунжиев Р.И., Бохан Н.И. Микропроцессорная техника в автоматике: Учеб.пособие.-Мн.: Ураджай, 1991.-280с., ил.

6. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер. с англ. М.: Мир, 1988.-392с., ил.

Жеребцов И.П. Основы электроники. - Л.: Энергоатомиздат, 1985.

8. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. - М.: Высшая школа, 1982.

 


Содержание:

 

Работа №1.ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И ТИРИСТОРОВ........................................... 3

 

Работа №2. ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО И ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРОВ....................................... 10

 

Работа №3.ФОТО- И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ..18

 

Работа № 4.ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С ФИЛЬТРАМИ....................................28

 

Работа №5. УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ....38

 

Работа № 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА............................ 46

 

Работа №7. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПЭВМ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ ПО СХЕМЕ ОЭ........51

 

Работа №8. Исследование операционного усилителя......................................................55

 

Работа № 9. ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И МИКРОСХЕМЫ....................................................67

Работа № 10 КОМБИНАЦИОННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.......................................................... 73

 

Работа № 11. ИССЛЕДОВАНИЕ АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА...................................... 80

 

Работа № 12. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГГЕРНЫХ СХЕМ. 87

 

Работа № 13. СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ И РЕГИСТРЫ 93

 

Работа №14. ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ И ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.......................101

 

Литература:...................................... 111

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 1315; 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: 0.143 сек.