Cтраница 2
Амплитуда пилообразного напряжения в схеме рис. 8.4 увеличивается при увеличении длительности управляющего импульса, увеличении напряжения источника питания Ек, уменьшении сопротивления R и уменьшении емкости С. Крутизна пилообразного напряжения от длительности управляющего импульса не зависит, но увеличивается при росте Ек, уменьшении RK и С. [16]
Преобразуемое напряжение Ux подается на сравнивающее устройство, где оно сравнивается с пилообразным напряжением UK интегрирующего конденсатора. Крутизна пилообразного напряжения может быть или постоянной, или регулируемой в зависимости от зарядного тока на выходе управляемого зарядного устройства. В случае постоянной крутизны пилообразного напряжения управляемое зарядное устройство заменяется стабилизатором тока. [17]
![]() |
Схема простейшего генератора линейно изменяющегося напряжения. / - регулировка крутизны фронта. [18] |
Степень возврата генератора линейно изменяющегося напряжения с внешним запуском в исходное состояние после окончания каждого цикла работы и до прихода другого отпирающего импульса является функцией интервала времени между этими импульсами. Так как на крутизну любого данного пилообразного напряжения оказывает влияние напряжение зарядной цепи в момент подачи отпирающего импульса, то возникает задача получения идентичных пилообразных колебаний при изменении периода между отпирающими импульсами. [19]
Предположим теперь, что из-за увеличения значения нестабилизированного напряжения с 250 до 255 В соответственно возрастут размер изображения и напряжение на аноде кинескопа. Теперь открывание транзистора VT2 ускорится, так как крутизна пилообразного напряжения на его базе, определяемая интегрированием больших по размаху импульсов обратного хода, и постоянное напряжение, снимаемое с резистора R12, возрастают. Раньше откроется и тиристор VT3, и время, в течение которого происходит возврат энергии из выходного каскада в источник питания, увеличится. [20]
![]() |
Время-импульсный АЦП с усреднением. [21] |
В работе [45] описан другой способ построения время-импульсного преобразователя, не включающего симметрирующего усилителя. Однако для преобразования двухполярного сигнала приходится при сохранении крутизны пилообразного напряжения удвоить длительность пилообразного напряжения и, следовательно, снизить быстродействие прибора. [22]
![]() |
АЦП с единичными приращениями.| ЦАП на основе суммирования весовых токов. [23] |
ГПН воспроизводит все деления его шкалы. По импульсу Пуск от блока управления запускается ГПН, выходное напряжение которого равно Uat, где а - крутизна пилообразного напряжения. При достижении U уровня t / Bx срабатывает компаратор, который запрещает прохождение импульсов на вход счетчика. Быстродействие такого АЦП определяется в основном быстродействием счетчика импульсов и скоростью срабатывания компаратора. [24]
В общем случае выигрыш в быстродействии достигает ( 2 / 3) 2П / 2, где п - число двоичных разрядов счетчика. С точки зрения общей теории время-импульсного преобразования рассмотренный прибор по алгоритму работы является аналогом приборов для измерения мгновенного значения с переменной крутизной пилообразного напряжения развертки. [25]
Преобразуемое напряжение Ux подается на сравнивающее устройство, где оно сравнивается с пилообразным напряжением UK интегрирующего конденсатора. Крутизна пилообразного напряжения может быть или постоянной, или регулируемой в зависимости от зарядного тока на выходе управляемого зарядного устройства. В случае постоянной крутизны пилообразного напряжения управляемое зарядное устройство заменяется стабилизатором тока. [26]
Обеспечивается аналого-цифровое преобразование посредством интегрирования измеряемого напряжения. Пилообразное напряжение формируется ( в отличие от АЦП с преобразованием напряжение - время) путем интегрирования измеряемого напряжения. Крутизна пилообразного напряжения us определяется значением измеряемого напряжения. При этом изменение измеряемого напряжения вызывает изменение крутизны пилообразного напряжения ие, а следовательно, и смещение во времени точки пересечения пилы и опорного напряжения с. В качестве электронного интегратора применяется операционный усилитель. Достоинство этого метода заключается в помехоустойчивости процесса измерения. [27]
Обеспечивается аналого-цифровое преобразование посредством интегрирования измеряемого напряжения. Пилообразное напряжение формируется ( в отличие от АЦП с преобразованием напряжение - время) путем интегрирования измеряемого напряжения. Крутизна пилообразного напряжения us определяется значением измеряемого напряжения. При этом изменение измеряемого напряжения вызывает изменение крутизны пилообразного напряжения ие, а следовательно, и смещение во времени точки пересечения пилы и опорного напряжения с. В качестве электронного интегратора применяется операционный усилитель. Достоинство этого метода заключается в помехоустойчивости процесса измерения. [28]
![]() |
Схема селектора счетчика.| Преобразование на. [29] |
С помощью двух описываемых ниже схем сравнения контролируется время, в которое пилообразное напряжение равно нулю и измеряемому напряжению Ux. Из последовательности этих моментов времени получается непосредственно знак измеряемого напряжения. Интервал времени tx прямо пропорционален измеряемому напряжению Ux. В течение времени tx селектор открыт и импульсы опорного кварцевого генератора ( частота 10 кгц) подаются на счетчик. Точность преобразования напряжения во время tx зависит в значительной степени от постоянства отношения крутизны пилообразного напряжения к частоте генератора. [30]