Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные характеристики ЦАП и АЦП

Читайте также:
  1. I. Основные положения
  2. I. Специфика обществознания и основные этапы его развития.
  3. II. Основные проблемы, вызовы и риски. SWOT-анализ Республики Карелия
  4. II. Основные функции отделения Фонда
  5. II. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
  6. XIX. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных организациях
  7. А) Основные термины, понятия и определения

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 шкалыFs) 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.

– НелинейностьL) – 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 нелинейностьLд). 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


Читайте в этой же книге: СОПРЯЖЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ | АЦП параллельного действия | Основное уравнение для ЦАП и АЦП | Время цикла адреса ЗУ | ЗУ с одномерной адресацией | ЗУ с двумерной адресацией | Построение блока ЗУ требуемой разрядности | Увеличение числа хранимых слов ЗУ | Аппаратные особенности построения динамических ОЗУ | ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процесс аналого-цифрового преобразования| ЦАП со взвешивающей резистивной матрицей

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)