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)

Двухтактные интегрирующие АЦП




Основные типы АЦП

 

Как и в случае ЦАП, подавляющее большинство АЦП, находящих сбыт, включают два основных типа: двухтактный интегрирующий АЦП и АЦП последовательного приближения. Каждый из них принимает на входе напряжение, а выдает цифровой код, пропорциональный входному напряжению.

 

 

Двухтактный интегрирующий АЦП, как показано на Рисунок 6.6, содержит интегратор, некоторый логический узел управления, генератор тактовых импульсов, компаратор и выходной счетчик.

Преобразователь этого типа подсчитывает последовательность импульсов генератора, число которых зависит от амплитуды сигнала, интегрируемого интегратором. Типичное время преобразования равно удвоенному произведению периода импульсов на число уровней квантования. Таким образом, для 12-разрядного преобразователя при частоте генератора импульсов 1 МГц время преобразования будет 2∙1 мкс∙4096 или 8,192 мс. Это время значительно больше, чем для преобразователя последовательного приближения, имеющего такую же частоту генератора импульсов. С другой стороны, для любой заданной точности интегрирующий преобразователь обычно стоит меньше, чем преобразователь последовательного приближения, так как он почти не требует прецизионных элементов.

Рисунок 7.6 - Структурная схема двухтактного интегрирующего АЦП

 

Согласно Рисунок 6.6 и Рисунок 6.7 сначала к интегратору подключается входной сигнал и интегрируется в течение фиксированного интервала времени t1. Если он устанавливается равным периоду частоты питающей сети, то конечное значение выходного сигнала интегратора неизменно (пунктирная кривая для UВХ в интервале времени t1). Цифровой счетчик определяет значение интервала t1 суммированием импульсов от стабильного генератора.

Когда счетчик переполняется, аналоговый входной сигнал отсоединяется от интегратора и интегрируется опорное напряжение (UОП имеет полярность, противоположную полярности входного сигнала). Так как опорное напряжение постоянно, наклон в течение интервала времени t2 всегда будет постоянным. Тогда, как показано, интервал времени t2, необходимый для возвращения выходного напряжения интегратора в ноль, является функцией входного напряжения UBX цифровой счетчик, который установился в конце интервала t1, в исходное состояние, снова начинает считать в течение интервала t2. Когда выходное напряжение интегратора достигает нуля, счетчик останавливается и его состояние представляет цифровое слово, отображающее входной аналоговый сигнал.

В интегрирующем преобразователе этого типа не важны стабильность частоты генератора импульсов, если исходить из того, что она остается постоянной за время преобразования, и стабильность «постоянной времени» интегратора. Как длительность начального такта интегрирования, так и длительность такта разряда пропорциональны частоте генератора тактовых импульсов, а скорости интегрирования сигнала и разряда опорным сигналом пропорциональны постоянной времени интегрирования.

Рисунок 7.7 - Работа двухтактного интегрирующего АЦП

 

Интегрирующий преобразователь из-за наличия длительного времени интегрирования не пригоден для преобразования в цифровую форму высокоскоростных, быстро изменяющихся сигналов. Тем не менее, он весьма полезен для измерения медленно изменяющихся сигналов, на которые могут быть наложены нежелательные сигналы, такие, как наводка частотой 60 Гц. Выбирая время интегрирования равным одному или нескольким периодам сигнала помехи, помеху можно исключить.

Двухтактный интегрирующий АЦП применим до 14-разрядной точности и обеспечивает высокое подавление помех и превосходную стабильность, как во времени, так и по температуре, но он относительно медленнодействующий. Его можно модифицировать так, чтобы увеличить его скорость преобразования, и применять, главным образом, в преобразователях с числом разрядов от 8 до 12 для цифровых вольтметров (ЦВ), цифровых панельных измерительных приборов (ЦПИП) и цифровых многошкальных измерительных приборов (ЦМИП). Очевидно, что двухтактный интегрирующий АЦП является слишком медленнодействующим для применений в обычных вычислительных устройствах.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1388; 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: 0.009 сек.