что такое разрешающая способность ацп

Регистр

Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Структурная схема АЦП двойного интегрирования представлена на рис.3.5.

Счетчик

Выходной

что такое разрешающая способность ацп. image020. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image020. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image020. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Основными элементами системы являются аналоговый коммутатор, состоящий из ключей SW 1, SW 2, SW 3, интегратор И, компаратор К и счетчик С. Процесс преобразования состоит из трех фаз (рис.3.6).

что такое разрешающая способность ацп. image021. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image021. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image021. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

На первой фазе замкнут ключ SW 1, а остальные ключи разомкнуты. Через замкнутый ключ SW 1 входное напряжение подается на интегратор, который в течение фиксированного интервала времени интегрирует входной сигнал. По истечение этого интервала времени уровень выходного сигнала интегратора пропорционален значению входного сигнала. На втором этапе преобразования ключ SW 1 размыкается, а ключ SW 2 замыкается, и на вход интегратора подается сигнал с источника опорного напряжения. Конденсатор интегратора разряжается от напряжения, накопленного в первом интервале преобразования с постоянной скоростью, пропорциональной опорному напряжению. Этот этап длится до тех пор, пока выходное напряжение интегратора не упадет до нуля, о чем свидетельствует выходной сигнал компаратора, сравнивающего сигнал интегратора с нулем. Длительность второго этапа пропорциональна входному напряжению преобразователя. В течение всего второго этапа на счетчик помтупают высокочастотные импульсы с калиброванной частотой. Т.о. по истечению второго этапа цифровые показания счетчика пропорциональны входному напряжению. С помощью данного метода можно добиться очень хорошей точности не предъявляя высоких требований к точности и стабильности компонентов. В часности, стабильность емкости интегратора может быть не высокой, поскольку циклы заряда и разряда происходят со скоростью, обратно пропорциональной емкости. Болле того, ошибки дрейфа и смещения компарптора компенсируются благодаря тому, что каждый этап преобразования начинается и заканчивается на одном и том же напряжении. Для повышения точности используется третий этап преобразования, когда на вход интегратора через ключ SW 3 подается нулевой сигнал. Поскольку на этом этапе используется тот же интегратор и компаратор, то вычитание выходного значения ошибки при нуле из результата последующего измерения позволяет компенсировать ошибки, связанные с измерениями вблизи нуля. Жесткие требования не предъявляются даже к частоте тактовых импульсов, поступающих на счетчик, т.к. фиксированный интервал времени на первом этапе преобразования формируется из тех же самых импульсов. Жесткие требования предъявляются только к току разряда, т.е. к источнику опорного напряжения. Недостатком такого способа преобразования является невысокое быстродействие.

АЦП характеризуютя рядом параметров, позволяющих реализовать выбор конкретного устройства исходя из требований, предъявляемых к системе. Все параметры АЦП можно разделить на две группы: статические и динамические. Первые определяют точностные характеристики устройства при работе с неизменяющимся либо медленно изменяющимся входным сигналом, а вторые характеризуют быстродействие устройства как сохранение точности при увеличении частоты входного сигнала.

Уровню квантования, лежащему в окрестностях нуля входного сигнала соответствуют напряжения межкодовых переходов –0.5 ULSB и 0.5 ULSB (первый имеет место только в случае биполярного входного сигнала). Однако, в реальных устройствах, напряжения данных межкодовых переходов могут отличаться от этих идеальных значений. Отклонение реальных уровней этих напряжений межкодовых переходов от их идеальных значений называется ошибкой биполярного смещения нуля ( Bipolar Zero Error ) и ошибкой униполярного смещения нуля ( Zero Offset Error ) соответственно. При биполярных диапазонах преобразования обычно используют ошибку смещения нуля, а при униполярных – ошибку униполярного смещения. Эта ошибка приводит к параллельному смещению реальной характеристики преобразования относительно идеальной характеристики вдорль оси абсцисс (рис.3.7).

Источник

Аналого-цифровое преобразование сигнала для начинающих

Вступление

Типы сигналов

Для того, что бы компьютер мог выполнить обработку сигнала необходимо выполнить преобразование сигнала из аналоговой формы в цифровую.
После обработки выполняется обратное преобразование, поскольку большинство бытовых устройств управляются аналоговыми сигналами.

Структурная схема цифровой обработки сигнала в общем виде выглядит следующим образом:

что такое разрешающая способность ацп. 08ba09342d082544df828545e5831c40. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-08ba09342d082544df828545e5831c40. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка 08ba09342d082544df828545e5831c40. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Аналого-цифровое преобразование сигнала

Процесс получения отсчёта входного сигнала должен занимать очень малую часть периода дискретизации, что бы снизить динамические ошибки преобразования, обусловленные изменением сигнала за время снятия отсчёта.

Частота дискретизации выбирается из теоремы Котельникова. В ней утверждается, что для того что бы по отсчётам сигнала можно было бы сколь угодно точно восстановить непрерывный сигнал необходимо что бы частота дискретизации не менее чем в два раза превосходила верхнюю частоту спектра дискретизируемого сигнала.

Любой сигнал имеет своё спектральное представление. Любое представление сигнала – это представление в виде суммы (или интеграла) гармонических составляющих (синусоид и косинусоид), различных частот взятых с определёнными весовыми коэффициентами (имеющими определённую амплитуду)
Для периодических сигналов это сумма, для непериодический – интеграл.
Переход к спектру сигнала осуществляется с помощью прямого преобразования Фурье.

Рассмотрим переход к спектральному представлению в виде периодической функции:

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

что такое разрешающая способность ацп. bd25c3bb028ac1cf7a1b5ce85b8ccf84. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-bd25c3bb028ac1cf7a1b5ce85b8ccf84. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка bd25c3bb028ac1cf7a1b5ce85b8ccf84. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Как известно периодическая функция удовлетворяющая условию Дирихле может быть представлена рядом гармонических функций.

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

По формуле Эйлера любое выражение можно представить в виде что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.
что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.— частота первой гармоники

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.— частота n-ой гармоники

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.— круговая частота n-ой гармоники

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.— комплексная амплитуда гармоники, где что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.— фазовый спектр.

Совокупность амплитуд гармоник ряда Фурье называется амплитудным спектром, а совокупность их фаз называется фазовым спектром.

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

что такое разрешающая способность ацп. 98f28197119c429ef02296f5c0b0164d. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-98f28197119c429ef02296f5c0b0164d. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка 98f28197119c429ef02296f5c0b0164d. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Для непериодический функции что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4., а что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.тогда что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.заменяется непрерывно изменяющейся частотой => сумма заменяется интегралом.

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Прямое преобразование Фурье для непериодического сигнала

что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Таким образом спектр непериодической функции представляется суммой бесконечного количества гармонических колебаний, частоты которых расположены бесконечно близко друг к другу.

Квантование сигнала по уровню

что такое разрешающая способность ацп. 07c3a6d716bbfb15d3e826b0d35e6b4f. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-07c3a6d716bbfb15d3e826b0d35e6b4f. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка 07c3a6d716bbfb15d3e826b0d35e6b4f. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Количество уровней квантования определяется по формуле что такое разрешающая способность ацп. image loader. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-image loader. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка image loader. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.
n — количество разрядов
N — уровень квантования

Выбор количества уровней квантования сигналов производится на основе компромиссного подхода, учитывающего с одной стороны необходимость достаточно точного представления сигнала, что требует большого числа уровней квантования, а с другой стороны количество уровней квантования должно быть меньше, что бы разрядность кода была минимальной.

На этом я закончу свою статью, что бы не перегружать читателя лишней информацией. Удачи в начинаниях!

Источник

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Основные типы и их параметры.

что такое разрешающая способность ацп. cd8616u 100. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-cd8616u 100. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка cd8616u 100. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

АЦП – устройство, преобразующее значение непрерывной аналоговой величины в эквивалентный ей цифровой код.

В полупроводниковых АЦП наибольшее распространение получили три известных принципа преобразования:
· последовательного счета;
· поразрядного кодирования (последовательного приближения);
· параллельного преобразования.

АЦП последовательного счета

Простейший АЦП данного типа и его временная диаграмма (для случая Uвх = Α = const) представлены на рисунке.

что такое разрешающая способность ацп. 64c195as 960. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-64c195as 960. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка 64c195as 960. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

АЦП состоит из компаратора, ЦАП, двоичного счетчика, выходного буферного регистра. После команд СБРОС и ПУСК, подаваемых на АЦП, импульсы тактового генератора начинают увеличивать показания счетчика, а, следовательно, и выходной сигнал ЦАП Χ(t) ступеньками по Δx. Компаратор определяет разницу между Χ и Α. Если окажется, что Χ – Α > 0, компаратор вырабатывает сигнал СТОП, счетчик останавливается и индицирует двоичный код, эквивалентный входному сигналу Uвх = Α. Общее время преобразования сигнала зависит от его величины.
Недостатком такой схемы АЦП является ее низкое быстродействие.

АЦП последовательного приближения

Упрощенная схема АЦП последовательного приближения приведена на рисунке

что такое разрешающая способность ацп. 53c195as 960. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-53c195as 960. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка 53c195as 960. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

После пуска схемы первым тактовым импульсом регистр памяти (РП) устанавливает старший разряд ЦАП в единицу. При этом, если Uвх > UЦАП, то компаратор подтверждает состояние РП и ЦАП. Следующим тактовым импульсом единица устанавливается в следующем за старшим разряде. Если окажется, что Uвх что такое разрешающая способность ацп. ee2195as 960. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-ee2195as 960. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка ee2195as 960. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Статические параметры АЦП во многом по смыслу аналогичны статическим параметрам ЦАП и рассмотрены тут — www.drive2.ru/b/2558751/

Среди динамических параметров АЦП основными являются:
максимальная частота преобразования – частота дискретизации входного сигнала;
апертурное время – время, в течение которого сохраняется неопределенность между значением выборки и временем, к которому оно относится;
апертурная неопределенность – случайное изменение апертурного времени в конкретной точке характеристики преобразования;
время кодирования – время, в течение которого осуществляется непосредственное преобразование установившегося значения входного сигнала (время от начала импульса запуска до появления выходного кода).

Источник

Как работают аналого-цифровые преобразователи и что можно узнать из спецификации на АЦП?

Вольфганг Райс (Wolfgang Reis, WBC GmbH)
Журнал «Компоненты и технологии», № 3’2005

В статье рассказывается об устройстве и принципах действия аналогово-цифровых преобразователей различных типов, а также об их основных характеристиках, указываемых производителями в документации.

Существует несколько основных типов архитектуры АЦП, хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП. Например, в цифровом осциллографе используется высокая частота дискретизации, но не требуется высокое разрешение. В цифровых мультиметрах нужно большее разрешение, но можно пожертвовать скоростью измерения. Системы сбора данных общего назначения по скорости дискретизации и разрешающей способности обычно занимают место между осциллографами и цифровыми мультиметрами. В оборудовании такого типа используются АЦП последовательного приближения либо сигма-дельта АЦП. Существуют также параллельные АЦП для приложений, требующих скоростной обработки аналоговых сигналов, и интегрирующие АЦП с высокими разрешением и помехоподавлением.

На рис.1. показаны возможности основных архитектур АЦП в зависимости от разрешения и частоты дискретизации.

что такое разрешающая способность ацп. pic 01. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 01. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 01. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Параллельные АЦП

Большинство высокоскоростных осциллографов и некоторые высокочастотные измерительные приборы используют параллельные АЦП из-за их высокой скорости преобразования, которая может достигать 5Г (5*10 9 ) отсчетов/сек для стандартных устройств и 20Г отсчетов/сек для оригинальных разработок. Обычно параллельные АЦП имеют разрешение до 8 разрядов, но встречаются также 10-ти разрядные версии.

что такое разрешающая способность ацп. pic 02. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 02. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 02. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

АЦП последовательного приближения

Когда необходимо разрешение 12, 14 или 16 разрядов и не требуется высокая скорость преобразования, а определяющими факторами являются невысокая цена и низкое энергопотребление, то обычно применяют АЦП последовательного приближения. Этот тип АЦП чаще всего используется в разнообразных измерительных приборах и в системах сбора данных. В настоящий момент АЦП последовательного приближения позволяют измерять напряжение с точностью до 16 разрядов с частотой дискретизации от 100К (1х10 3 ) до 1М (1х10 6 ) отсчетов/сек.

Рис. 3 показывает упрощенную блок-схему АЦП последовательного приближения. В основе АЦП данного типа лежит специальный регистр последовательного приближения. В начале цикла преобразования все выходы этого регистра устанавливаются в логический 0, за исключением первого (старшего) разряда. Это формирует на выходе внутреннего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) сигнал, значение которого равно половине входного диапазона АЦП. А выход компаратора переключается в состояние, определяющее разницу между сигналом на выходе ЦАП и измеряемым входным напряжением.

что такое разрешающая способность ацп. pic 03. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 03. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 03. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Например, для 8-разрядного АЦП последовательного приближения (рис. 4) выходы регистра при этом устанавливаются в «10000000». Если входное напряжение меньше половины входного диапазона АЦП, тогда выход компаратора примет значение логического 0. Это дает регистру последовательного приближения команду переключить свои выходы в состояние «01000000», что соответственно приведет к изменению выходного напряжения с ЦАП, подаваемого на компаратор. Если при этом выход компаратора по-прежнему оставался бы в «0», то выходы регистра переключились бы в состояние «00100000». Но на этом такте преобразования выходное напряжение ЦАП меньше, чем входное напряжение (рис. 4), и компаратор переключается в состояние логической 1. Это предписывает регистру последовательного приближения сохранить «1» во втором разряде и подать «1» на третий разряд. Описанный алгоритм работы затем вновь повторяется до последнего разряда. Таким образом, АЦП последовательного приближения требуется один внутренний такт преобразования для каждого разряда, или N тактов для N-разрядного преобразования.

что такое разрешающая способность ацп. pic 04. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 04. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 04. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Тем не менее, работа АЦП последовательного приближения имеет особенность, связанную с переходными процессами во внутреннем ЦАП. Теоретически, напряжение на выходе ЦАП для каждого из N внутренних тактов преобразования должно устанавливаться за одинаковый промежуток времени. Но на самом деле этот промежуток в первых тактах значительно больше, чем в последних. Поэтому время преобразования 16-разрядного АЦП последовательного приближения более, чем в два раза превышает время преобразования 8-разрядного АЦП данного типа.

Сигма-дельта АЦП

Для проведения большинства измерений часто не требуется АЦП со скоростью преобразования, которую даёт АЦП последовательного приближения, зато необходима большая разрешающая способность. Сигма-дельта АЦП могут обеспечивать разрешающую способность до 24 разрядов, но при этом уступают в скорости преобразования. Так, в сигма-дельта АЦП при 16 разрядах можно получить частоту дискретизации до 100К отсчетов/сек, а при 24 разрядах эта частота падает до 1К отсчетов/сек и менее, в зависимости от устройства.

Обычно сигма-дельта АЦП применяются в разнообразных системах сбора данных и в измерительном оборудовании (измерение давления, температуры, веса и т.п.), когда не требуется высокая частота дискретизации и необходимо разрешение более 16 разрядов.

Принцип работы сигма-дельта АЦП сложнее для понимания. Эта архитектура относится к классу интегрирующих АЦП. Но основная особенность сигма-дельта АЦП состоит в том, что частота следования выборок, при которых собственно и происходит анализ уровня напряжения измеряемого сигнала, существенно превышает частоту появления отсчетов на выходе АЦП (частоту дискретизации). Эта частота следования выборок называется частотой передискретизации. Так, сигма-дельта АЦП со скоростью преобразования 100К отсчетов/сек, в котором используется частота передискретизации в 128 раз больше, будет производить выборку значений входного аналогового сигнала с частотой 12.8М отсчетов/сек.

Блок-схема сигма-дельта АЦП первого порядка приведена на рис. 5. Аналоговый сигнал подается на интегратор, выходы которого подсоединены к компаратору, который в свою очередь присоединен к 1-разрядному ЦАП в петле обратной связи. Путем серии последовательных итераций интегратор, компаратор, ЦАП и сумматор дают поток последовательных битов, в котором содержится информация о величине входного напряжения.

Так как внутренний цифровой ФНЧ в сигма-дельта АЦП представляет собой неотъемлемую часть для осуществления процесса преобразования, время установления ФНЧ становится фактором, который необходимо учитывать при скачкообразном изменении входного сигнала. Например, при переключении входного мультиплексора или при переключении предела измерения прибора необходимо подождать, пока пройдут несколько отсчетов АЦП, и лишь потом считывать корректные выходные данные.

что такое разрешающая способность ацп. pic 05. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 05. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 05. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Дополнительным и очень важным достоинством сигма-дельта АЦП является то, что все его внутренние узлы могут быть выполнены интегральным способом на площади одного кремниевого кристалла. Это заметно снижает стоимость конечных устройств и повышает стабильность характеристик АЦП.

Интегрирующие АЦП

На рисунке 6 показан принцип работы АЦП двухтактного интегрирования. Входной сигнал заряжает конденсатор в течение фиксированного периода времени, который обычно составляет один период частоты питающей сети (50 или 60Гц) или кратен ему. При интегрировании входного сигнала в течение промежутка времени такой длительности высокочастотные помехи подавляются. Одновременно исключается влияние нестабильности напряжения сетевого источника питания на точность преобразования. Это происходит потому, что значение интеграла от синусоидального сигнала равно нулю, если интегрирование осуществляется во временном интервале, кратном периоду изменения синусоиды.

По окончании времени заряда АЦП разряжает конденсатор с фиксированной скоростью, в то время как внутренний счетчик подсчитывает количество тактовых импульсов за время разряда конденсатора. Большее время разряда, таким образом, соответствует большему значению показаний счетчика и большему измеряемому напряжению (рис.6).

что такое разрешающая способность ацп. pic 06. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 06. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 06. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Спецификация АЦП

Существуют общие определения, которые принято использовать в отношении аналого-цифровых преобразователей. Тем не менее, характеристики, приводимые в технической документации производителей АЦП, могут показаться довольно путаными. Правильный же выбор оптимального по сочетанию своих характеристик АЦП для конкретного приложения требует точной интерпретации данных, приводимых в технической документации.

Наиболее часто путаемыми параметрами являются разрешающая способность и точность, хотя эти две характеристики реального АЦП крайне слабо связаны между собой. Разрешение не идентично точности, 12-разрядный АЦП может иметь меньшую точность, чем 8-разрядный. Для АЦП разрешение представляет собой меру того, на какое количество сегментов может быть поделен входной диапазон измеряемого аналогового сигнала (например, для 8-разрядного АЦП это 2 8 =256 сегментов). Точность же характеризует суммарное отклонение результата преобразования от своего идеального значения для данного входного напряжения. То есть, разрешающая способность характеризует потенциальные возможности АЦП, а совокупность точностных параметров определяет реализуемость такой потенциальной возможности.

АЦП преобразует входной аналоговый сигнал в выходной цифровой код. Для реальных преобразователей, изготавливаемых в виде интегральных микросхем, процесс преобразования не является идеальным: на него оказывают влияние как технологический разброс параметров при производстве, так и различные внешние помехи. Поэтому цифровой код на выходе АЦП определяется с погрешностью. В спецификации на АЦП указываются погрешности, которые дает сам преобразователь. Их обычно делят на статические и динамические. При этом именно конечное приложение определяет, какие характеристики АЦП будут считаться определяющими, самыми важными в каждом конкретном случае.

Статическая погрешность

В большинстве применений АЦП используют для измерения медленно изменяющегося, низкочастотного сигнала (например, от датчика температуры, давления, от тензодатчика и т.п.), когда входное напряжение пропорционально относительно постоянной физической величине. Здесь основную роль играет статическая погрешность измерения. В спецификации АЦП этот тип погрешности определяют аддитивная погрешность (Offset), мультипликативная погрешность (Full-Scale), дифференциальная нелинейность (DNL), интегральная нелинейность (INL) и погрешность квантования. Эти пять характеристик позволяют полностью описать статическую погрешность АЦП.

Идеальная передаточная характеристика АЦП

что такое разрешающая способность ацп. pic 07. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 07. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 07. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

что такое разрешающая способность ацп. pic 08. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 08. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 08. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Из-за технологического разброса параметров при изготовлении интегральных микросхем реальные АЦП не имеют идеальной передаточной характеристики. Отклонения от идеальной передаточной характеристики определяют статическую погрешность АЦП и приводятся в технической документации.

Аддитивная погрешность

Идеальная передаточная характеристика АЦП пересекает начало координат, а первый переход кода происходит при достижении значения 1 LSB. Аддитивная погрешность (погрешность смещения) может быть определена как смещение всей передаточной характеристики влево или вправо относительно оси входного напряжения, как показано на рис.9. Таким образом, в определение аддитивной погрешности АЦП намеренно включено смещение 1/2 LSB.

что такое разрешающая способность ацп. pic 09. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 09. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 09. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Мультипликативная погрешность

Мультипликативная погрешность (погрешность полной шкалы) представляет собой разность между идеальной и реальной передаточными характеристиками в точке максимального выходного значения при условии нулевой аддитивной погрешности (смещение отсутствует). Это проявляется как изменение наклона передаточной функции, что иллюстрирует рис. 10.

что такое разрешающая способность ацп. pic 10. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 10. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 10. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

У идеальной передаточной характеристики АЦП ширина каждой «ступеньки» должна быть одинакова. Разница в длине горизонтальных отрезков этой кусочно-линейной функции из 2 N «ступеней» представляет собой дифференциальную нелинейность (DNL).

что такое разрешающая способность ацп. pic 11. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 11. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 11. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Интегральная нелинейность

что такое разрешающая способность ацп. pic 12. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 12. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 12. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Погрешность квантования

Динамические характеристики

Динамические характеристики АЦП обычно определяют с помощью спектрального анализа, по результатам выполнения быстрого преобразования Фурье (БПФ) над массивом выходных значений АЦП, соответствующих некоторому тестовому входному сигналу.

На рис. 13 представлен пример частотного спектра измеряемого сигнала. Нулевая гармоника соответствует основной частоте входного сигнала. Все остальное представляет собой шум, который содержит гармонические искажения, тепловой шум, шум 1/f и шум квантования. Некоторые составляющие шума генерируются самим АЦП, некоторые могут поступать на вход АЦП из внешних цепей. Гармонические искажения, например, могут содержаться в измеряемом сигнале и одновременно генерироваться АЦП в процессе преобразования.

что такое разрешающая способность ацп. pic 13. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 13. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 13. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Отношение «сигнал/шум»

Это значение позволяет определить долю шума в измеряемом сигнале по отношению к полезному сигналу.

что такое разрешающая способность ацп. pic 14. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 14. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 14. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.что такое разрешающая способность ацп. pic 15. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 15. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 15. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Шум, измеряемый при расчете SNR, не включает гармонические искажения, но включает шум квантования. Для АЦП с определенным разрешением именно шум квантования ограничивает возможности преобразователя теоретически лучшим значением отношения сигнал/шум, которое определяется как:

Спектр шума квантования АЦП стандартных архитектур имеет равномерное распределение по частоте. Поэтому величина этого шума не может быть уменьшена путем увеличения времени преобразования и последующего усреднения результатов. Шум квантования может быть снижен только путем проведения измерений с помощью АЦП большей разрядности.

Другие источника шума АЦП включают тепловой шум, шум составляющей 1/f и джиттер опорной частоты.

Общие гармонические искажения

Нелинейность в результатах преобразования данных приводит к появлению гармонических искажений. Такие искажения наблюдаются как «выбросы» в спектре частот на четных и нечетных гармониках измеряемого сигнала (рис. 15).

Эти искажения определяют как общие гармонические искажения (THD). Они определяются как:

что такое разрешающая способность ацп. sign 01. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-sign 01. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка sign 01. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Величина гармонических искажений уменьшается на высоких частотах до точки, в которой амплитуда гармоник становится меньше, чем уровень шума. Таким образом, если мы анализируем вклад гармонических искажений в результаты преобразования, это можно делать либо во всем спектре частот, ограничивая при этом амплитуду гармоник уровнем шума, либо ограничивая полосу частот для анализа. Например, если в нашей системе стоит ФНЧ, то высокие частоты нам просто неинтересны и высокочастотные гармоники не подлежат учету.

Отношение «сигнал/шум и искажения»

Отношение «сигнал/шум и искажения» (SiNAD) более полно описывает шумовые характеристики АЦП. SiNAD учитывает величину как шума, так и гармонических искажений по отношению к полезному сигналу. SiNAD рассчитывается по следующей формуле:

что такое разрешающая способность ацп. sign 02. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-sign 02. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка sign 02. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Динамический диапазон, свободный от гармоник

Динамический диапазон, свободный от гармоник, представляет собой разницу между величиной измеряемого сигнала и наибольшим пиком искажений (см. рис.16). Этот динамический диапазон обозначается как SFDR. Он ограничен снизу амплитудой максимальной гармоники паразитных выбросов на выходе АЦП в диапазоне его рабочих частот.

что такое разрешающая способность ацп. pic 16. что такое разрешающая способность ацп фото. что такое разрешающая способность ацп-pic 16. картинка что такое разрешающая способность ацп. картинка pic 16. Структурная схема параллельного ( Flash ) АЦП представлена на рис.3.4.

Спецификация АЦП, приводимая в технической документации на микросхемы, помогает обоснованно выбрать преобразователь для конкретного применения. В качестве примера рассмотрим спецификацию АЦП, интегрированного в новый микроконтроллер C8051F064 производства фирмы Silicon Laboratories.

Микроконтроллер C8051F064

Кристалл C8051F064 представляет собой скоростной 8-разрядный микроконтроллер для совместной обработки аналоговых и цифровых сигналов с двумя интегрированными 16-разрядными АЦП последовательных приближений. Встроенные АЦП могут работать в однопроводном и дифференциальном режимах при максимальной производительности до 1М отсчетов/сек. На рис. 17 приведены основные характеристики АЦП микроконтроллера C8051F064. Для самостоятельной оценки возможностей C8051F064 по цифровой и аналоговой обработке данных можно воспользоваться недорогим оценочным комплектом C8051F064EK (рис. 18). Комплект содержит оценочную плату на базе C8051F064, USB-кабель, документацию, а также программное обеспечение для тестирования аналоговых динамических и статических характеристик интегрированного высокоточного 16-разрядного АЦП.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *