Читайте также:
|
|
Рассмотрим основные электрические характеристики ЦАП
и АЦП. Они подразделяются на статические, которые задают конечную точность преобразования, и динамические, характеризующие
быстродействие данного класса устройств. Статические характеристи-ки преобразователей определяются видом характеристики преобразования, которая устанавливает соответствие между значениями аналоговой величины и цифрового кода.
Статические свойства ЦАП и АЦП обычно характеризуют следующими параметрами.
– Число разрядов (b) – число разрядов кода, отображающего исходную аналоговую величину, которое может формироваться на выходе АЦП или подаваться на вход ЦАП. При использовании двоичного кода под b понимают двоичный логарифм от максимального числа кодовых комбинаций (уровней квантования) на выходе АЦП или входе ЦАП.
– Абсолютная разрешающая способность –среднее значение минимального изменения сигнала на выходе ЦАП (α), обусловленное увеличением или уменьшением кода на входе на единицу. Для АЦП это среднее значение минимального изменения сигнала на входе (m), приводящее к увеличению или уменьшению выходного кода на единицу. Значение абсолютной разрешающей способности является мерой измерения всех основных статических характеристик данного класса устройств и часто обозначается как ЕМР (единица младшего разряда), или просто МР (младший разряд).
– Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы (δ Fs) – отклонение реальных максимальных значений входного для АЦП (UIRN) и выходного для ЦАП (UORN) аналоговых сигналов от значений, соответствующих конечной точке идеальной характеристики преобразования (UIRNmax и UIRNmax) (рисунок 2).
1 – идеальная характеристика преобразования;
2 – реальная характеристика преобразования
Рисунок 2 – Иллюстрация абсолютной погрешности
преобразования в конечной точке шкалы, напряжения смещения
нуля и нелинейности для ЦАП и АЦП
Применительно к АЦП наличие δ Fs означает, что максимальный выходной код будет сформирован на выходе устройства при входном сигнале Uвх = UIRNmax ± δ Fs. По аналогии для ЦАП можно сказать, что при подаче на вход максимального кода его выходное напряжение будет отличаться от UORNmax на величину δ Fs. Обычно δ Fs измеряется в ЕМР. В технической литературе δ Fs иногда называют мультипликативной погрешностью.
– Напряжение смещения нуля U 0 – для АЦП – это напряжение (UВХ 0), которое необходимо приложить к его входу для получения нулевого выходного кода (см. величину U 0 на рисунке 2). Для ЦАП – это напряжение, присутствующее на его выходе (UВЫХ 0) при подаче на вход нулевого кода. Величина U 0 обычно выражается в ЕМР.
– Нелинейность (δ L) – отклонение действительной характеристики преобразования от оговоренной линейной, то есть это разность реального напряжения, соответствующего выбранному значению кода и напряжения, которое должно соответствовать этому коду в случае идеальной характеристики преобразования устройства (см. δ' L на рисунке 2). Для ЦАП это напряжение измеряется относительно центров ступеней указанных характеристик (δ' L на рисунке 3).
1 – идеальная характеристика преобразования;
2 – реальная характеристика преобразования
Рисунок 3 – Иллюстрация нелинейности и дифференциальной нелинейности для ЦАП
В качестве оговоренной линейной характеристики используют либо прямую, проведенную через точки (0; Umax), либо прямую, обеспечивающую минимизацию δL, например, среднеквадратическое отклонение всех точек которой от реальной характеристики минимально. Величину δ L измеряют в ЕМР
δ L= δ' L/h,
или в процентах
δ L= 100δ' L/Umax,
где δ 'L – абсолютное значение нелинейности (см. рисунки 2, 3).
В справочной литературе обычно задается максимально возможная величина δ L.
– Дифференциальная нелинейность (δ Lд). Это отклонение действительного шага квантования δ' Lд от его среднего значения (h) (см. рисунок 3). Величина δ Lд измеряется либо в ЕМР
δ Lд= (δ' Lд – h) /h,
либо в процентах
δ Lд= (δ' Lд – h) 100/ Umax.
Величина дифференциальной нелинейности однозначно связана с понятием монотонности характеристик ЦАП и АЦП. Если δLд>lEMP, то приращение выходного сигнала в данной точке характеристики может быть как положительным, так и отрицательным (см. рисунок 3). В последнем случае характеристика преобразования перестает быть монотонной.
Динамические свойства ЦАП и АЦП обычно характеризуют следующими параметрами.
– Максимальная частота преобразования (fC MAX) – наибольшая частота дискретизации для АЦП или максимальная частота изменения кодов на входе ЦАП, при которой заданные параметры преобразователей соответствуют установленным нормам.
– Время установления выходного сигнала (tS) – интервал от момента заданного изменения кода на входе ЦАП до момента, при котором выходной аналоговый сигнал окончательно войдет в зону заданной ширины, симметрично расположенную относительно установив-шегося значения Uуст. Обычно ширина этой зоны задается равной 1ЕМР (рисунок 4). Отсчет времени tS ведется от момента достижения входным сигналом значения половины логического перепада (точка 0,5 U на рисунке 4). Очевидно, значение tS связано с fCmax условием fCmax < 1/(2 ×tS). Аналогичный параметр для АЦП называют временем преобразования (tC).
Рисунок 4 – Иллюстрация к определению времени
установления выходного сигнала ЦАП
ЦАП
При построении ЦАП чаще всего реализуется метод суммирования нескольких различных эталонов, в качестве таких эталонов можно использовать источники напряжения или тока.
На практике наибольшее применение нашли схемы с эталонными источниками тока. Поэтому ниже остановимся только на особенностях построения устройств данного типа.
Принцип построения ЦАП, реализующих метод суммирования токов, иллюстрируется рисунком 5а.
Данное устройство в общем случае содержит b (по числу раз-рядов входного позиционного кода X) источников тока и b управ-
ляемых разрядами этого кода переключателей S. Если в i-м разряде входного кода X присутствует сигнал лог. 1 (xi = 1), соответствующий
переключатель Si подключает эталонный источник тока I 02 i к сопротивлению нагрузки Rн (узел «а» схемы). В противном случае (xi = 1) переключатель Si закорачивает соответствующий источник и ток I 02 i
не протекает через нагрузку.
а)
б)
Рисунок 5 – Структурная схема ЦАП с суммированием
токов (а) и её реализация с использованием
матрицы взвешенных резисторов (б)
В результате ток резистора Rн равен
(1) |
и пропорционален значению входного кода. При условии Rн = const выходное напряжение схемы UORN = IORN Rн также пропорционально входному коду.
На практике для получения напряжения, пропорционального входному коду, к выводам «a», «b» подключают операционный усилитель (ОУ) (рисунок 5б) в режиме преобразователя тока в напряжение. Легко увидеть, что для рассматриваемой схемы
UORN = IORN RООС, | (2) |
то есть выходное напряжение ОУ прямо пропорционально выходному току ЦАП и сопротивлению ROOC и не зависит от сопротивления выходной нагрузки ОУ.
Большинство серийно выпускаемых интегральных схем ЦАП реализуют именно этот принцип. Их отличие состоит лишь в способе получения разрядных токов и используемой схемотехнике.
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Процесс аналого-цифрового преобразования | | | ЦАП со взвешивающей резистивной матрицей |