Цифроаналоговое преобразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Россия - неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Законы Мерфи (еще...)

Цифроаналоговое преобразование

Cтраница 1


Цифроаналоговое преобразование заключается в суммировании аналоговых эталонов в соответствии со значащими разрядами входного кода, в результате чего на выходе ЦАП устанавливается текущее значение аналоговой величины, эквивалентной коду. Существуют два метода цифроаналогового преобразования. При методе суммирования единичных аналоговых квантов на вход ЦАП подается единичный код, число единиц в котором определяет количество суммируемых квантов. При методе суммирования квантов с учетом веса разрядов на вход ЦАП подается позиционный двоичный код, поразрядные эталоны имеют веса, изменяющиеся по двоичному закону, а в суммировании в каждом данном цикле участвуют только те из них, которые выбраны в соответствии с наличием символов 1 в разрядах кода.  [1]

Цифроаналоговое преобразование состоит в суммировании эталонных значений напряжений, соответствующих разрядам входного кода, причем в суммировании участвуют только те эталоны, для которых в соответствующих разрядах стоит единица.  [2]

Цифроаналоговое преобразование заключается в суммировании аналоговых эталонов в соответствии со значащими разрядами входного кода, в результате чего на выходе ЦАП устанавливается текущее значение аналоговой величины, эквивалентной коду. Существуют два метода цифроаналогового преобразования. При методе суммирования единичных аналоговых квантов на вход ЦАП подается единичный код, число единиц в котором определяет количество суммируемых квантов. При методе суммирования квантов с учетом веса разрядов на вход ЦАП подается позиционный двоичный код, поразрядные эталоны имеют веса, изменяющиеся по двоичному закону, а в суммировании в каждом данном цикле участвуют только те из них, которые выбраны в соответствии с наличием символов 1 в разрядах кода.  [3]

4 Схема управляемого делителя ЭДС ( а и эквивалентные схемы при единице только в старшем ( л-м разряде ( б и только в ( л - 1 - м разряде ( в, г двоичного кода, переобразуемого в напряжение. [4]

Цифроаналоговое преобразование двоичного параллельного кода производится суммированием напряжений или токов, соответствующих значениям ( весам) каждого из разрядов двоичного числа. При этом применяются дискретно управляемые делители напряжения или разветвители тока соответственно. Они обычно выполняются с использованием резисторов, имеющих только два значения сопротивлений - Rn2R, что упрощает изготовление интегральной матрицы резисторов.  [5]

Точность цифроаналогового преобразования при этом должна быть существенно выше точности измерений без коррекции.  [6]

После его цифроаналогового преобразования ток rfl суммируется с током / 2, в результате получается первичный ток / ], приведенный ко вторичной обмотке. При этом расчетным путем возможно, как указывалось, и исправление кривой мгновенного тока, искаженной насыщением магнитопровода.  [7]

После его цифроаналогового преобразования ток IQ суммируется с током 2, в результате получается первичный ток ij, приведенный ко вторичной обмотке. При этом расчетным путем возможно, как указывалось, и исправление кривой мгновенного тока, искаженной насыщением магнитопровода.  [8]

9 Фотографии с экрана ТВ индикатора в процессе заполнения блока памяти. [9]

В декодирующем устройстве выполняется цифроаналоговое преобразование входной информации и формируются импульсные сигналы с размахом, пропорциональным значениям векторкых составляющих единичного перемещения: AJA / coscp; ДК A / sinp. Последовательное накопление импульсов единичного перемещения обеспечивает формирование координатных составляющих отрезка отображаемой траектории, которые через усилительные выходные каскады ( BiK а ВКу) поступают в отклоняющую систему ЭЛТ телевизионного индикатора. Таким образом, траектория движения электронного луча по экрану индикатора периодически повторяет траекторию движения судна на последнем отрезке его пути.  [10]

Из многих существующих методов цифроаналогового преобразования одним из наиболее точных и просто реализуемых является метод преобразования с использованием резисторных делителей напряжения. Наиболее распространенная схема ИОН включает источник образцового напряжения ( ИН), операционный усилитель ( ОУ) и дополнительный каскад усиления мощности ( УМ), охваченные общей отрицательной обратной связью. В качестве ИН целесообразно использовать полупроводниковые кремневые стабилитроны, обладающие следующими преимуществами ( нижеперечисленные данные справедливы для стабилитронов типа Д818Е, КС196Е, КС191Н): малое выходное сопротивление, что позволяет применять ОУ с низким входным сопротивлением, высокий температурный коэффициент, долговременная стабильность.  [11]

С учетом вышеприведенных правил формальное описание цифроаналогового преобразования осуществляется таким образом.  [12]

По аналоговой команде OUT ( k) производится цифроаналоговое преобразование результата вычислений, выполненных в АЛУ и записанных в DAR, и выбор одного из восьми выходных каналов. При этом используется по нескольку одноименных команд для обеспечения заряда конденсатора аналоговой памяти на выходе и не менее трех команд NOP для установления ЦАП общей длительностью до 4 8 мкс.  [13]

И - операция цифрового измерения; 3 - операция запоминания; П - операция обратного цифроаналогового преобразования; А и А - - арифметические операции соответственно сложения и вычитания; Р - операция цифровой регистрации или индикации.  [14]

Преобразование в обычную десятичную систему счисления выполняется с помощью аналого-цифрового преобразования, затем выполняются электронная обработка и цифроаналоговое преобразование для получения сигнала, используемого для возврата в оптический диапазон. Отмеченные преобразования приводят к увеличению времени обработки данных, потребляемой мощности и стоимости, что делает невозможным использование преимуществ оптической обработки данных. Конечно, можно предположить, что средствами усовершенствования электроники можно будет изменить эту ситуацию. С другой стороны, если электроника будет развиваться достаточно быстро, то необходимость в оптических компьютерах может отпасть.  [15]



Страницы:      1    2    3