Cтраница 2
АЦП устанавливает соответствие между входным аналоговым сигналом f / Bj ( обычно напряжением) и выходным двоичным кодом. Входной сигнал может принимать неограниченное число значений в пределах диапазона изменения от Umin до i / шах. Число различных значений цифрового кода определяется разновидностью преобразователя и ограничено величиной 2, где п - число разрядов. [16]
![]() |
Аналого-цифровой преобразователь. [17] |
На первый вход компаратора подан входной аналоговый сигнал - напряжение ивх. [18]
![]() |
Схема параллельного АЦП на ПЗУ. [19] |
В схеме рис. 3.5 выборка входного аналогового сигнала происходит после появления фронта стробирующего импульса С. Кодирование происходит с момента поступления на управляющий вход кодирующего устройства среза стробирующего импульса. Результат записывается в выходной буферный регистр с появлением фронта следующего стробирующего импульса. [20]
Время преобразования, в течение которого входной аналоговый сигнал должен быть преобразован в цифровой сигнал на выходе преобразователя. [21]
Принцип действия модуля состоит в сравнении входного аналогового сигнала с непрерывно генерируемой последовательностью треугольных импульсов ( пила) и формировании на выходе логической единицы, если входной сигнал больше пилы, и логического нуля - в противоположном случае. [22]
Процесс преобразования в числа включает взвешивание входного аналогового сигнала и квантование дискретных величин. В некоторых типах АЦП одновременно могут проходить две операции, например операция с использованием преобразователя напряжения в частоту и цифровой отсчет частоты посредством счета импульсов. Они находятся в каскаде АЦП с разделением схемы выборки с запоминанием и схемы квантования. Так или иначе, соответствующим параметром для работы в истинном масштабе времени прежде всего является общее время преобразования в числа. [23]
Машинное значение Величин, соответствующих отсчетам входных аналоговых сигналов, получается с помощью соответствующих преобразователей аналог - код, а машинные значения различного рода служебных констант и табличных данных рассчитываются по формуле (6.7.2) и хранятся в памяти ЭВМ. [24]
![]() |
Метод последовательных приближений в аналого-цифровом преобразовании. [25] |
Метод интегрального аналого-цифрового преобразования базируется на представлении входного аналогового сигнала временным интервалом определенной длительности. В простейшем случае, когда характеристика преобразователя представляет собой прямую, входной сигнал сравнивается с линейно нарастающим напряжением ( пилообразная функция) и определяется время, необходимое для достижения значения, равного значению входного сигнала. Это время прямо пропорционально уровню входного сигнала. Разрешающая способность этого метода определяется частотой счетных импульсов и крутизной фронта импульса пилообразного напряжения. Наивысшая точность достигается при высокочастотных тактовых импульсах и малом наклоне пилообразной характеристики. Интегральное аналого-цифровое преобразование-процесс более медленный, чем метод последовательных приближений; так, типовое преобразование с точностью шесть разрядов занимает около 14 мкс. Однако данный метод более точен, особенно в условиях электрических помех, из-за его меньшей чувствительности к ним: сигнал помехи может быть как положительным, так и отрицательным, вследствие чего интегральное значение сигнала стремится к нулю. [26]
Блок динамической связи БДС предназначен для алгебраического суммирования входных аналоговых сигналов задания, последующего демпфирования и динамического преобразования этой суммы по законам, характерным для всережимных автоматических систем регулирования. Блок может быть использован как дифференциатор или демпфер. [27]
В методе последовательных приближений пробное напряжение сравнивается с входным аналоговым сигналом. Специальная схема формирует 1, если напряжение входного сигнала превышает пробное напряжение, и О-в противном случае. После каждой итерации значение пробного напряжения уменьшается вдвое. При точности преобразования, равной шести двоичным разрядам, время преобразования составляет 9 мкс. [28]
Разновидностью цифровых приборов являются аналого-цифровые преобразователи, в которых входной аналоговый сигнал в результате квантования и цифрового кодирования автоматически преобразуется в дискретную форму и выдается на выходе в виде кода. Аналого-цифровые преобразователи отличаются от цифровых приборов повышенным быстродействием и отсутствием отсчетного устройства. [29]
Подсистема аналого-цифрового преобразования обеспечивает преобразование от одного до шестидесяти входных аналоговых сигналов в 14-разрядный двоичный код. [30]