Разработка формирователя сигналов. Горчакова М.А - 8 стр.

UptoLike

8
4. Выбор и расчет схемы генератора тактовых импульсов;
5. Выбор схемы цифро-аналогового преобразователя;
6. Составление полной принципиальной схемы формирователя;
7. Расчет задержки прохождения сигналов и потребляемой формирователем
мощности.
2.1. Определение цифровых последовательностей на входах ЦАП
Для того, чтобы ЦАП мог формировать аналоговые напряжения необходи-
мой величины U(i), на
его цифровые входы необходимо подавать пропорцио-
нальные этим напряжениям двоичные коды Y(i) (см. рис. 1.1). Для определе-
ния этих кодовых комбинаций найдём напряжение
U
Δ
, соответствующее еди-
нице младшего значащего цифрового разряда на входе ЦАП, как
n
UU
U
2
max
min
+
=Δ
, (2.1)
где Umin и Umax - минимальное и максимальное напряжения на выходе ЦАП,
n - разрядность используемого ЦАП. Для всех вариантов задания будем считать,
что разрядность ЦАП равна 8, а значения Umin и Umax выбираются по таб-
лице 1.3.
Значения цифрового кода Y(i)
вычисляются по формуле:
+
+
Δ
=
n
UU
U
U
iU
iY 2
max
min
min
)(
int)(
, (2.2)
где int[a] - целая часть числа a , n - разрядность ЦАП.
Второе слагаемое учитывает начальное смещение цифрового кода, так как
последний является только положительным, а напряжение на выходе ЦАП мо-
жет иметь различную полярность. Для заданных значений Umin, Umax и n= 8
его значение постоянно и равно 128.
Для определения цифровых последовательностей Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1
необходимо воспользоваться
соотношением:
Y(i) =2
7
*Y8 +2
6
*Y7 +2
5
*Y6 +2
4
*Y5 +2
3
*Y4 +2
2
*Y3 +2
1
*Y2 +2
0
*Y1,
(2.3)
т.е. перевести значения цифрового кодаY(i)
в двоичную систему счисления.
Пример
: Для вариантов задания с В = 0 имеем: в соответствии с (2.1) на-
пряжение младшего значащего разряда
ВU 039,0256/10
=
=
Δ
.
По выражениям (2.2) и (2.3) вычисляем значения цифровых кодов Y(i) в деся-
тичном и двоичном эквиваленте:
                                     8
4.   Выбор и расчет схемы генератора       тактовых импульсов;
5.   Выбор схемы цифро-аналогового преобразователя;
6.   Составление полной принципиальной схемы формирователя;
7.   Расчет задержки прохождения сигналов и потребляемой формирователем
     мощности.


     2.1. Определение цифровых последовательностей на входах ЦАП

     Для того, чтобы ЦАП мог формировать аналоговые напряжения необходи-
мой величины U(i), на его цифровые входы необходимо подавать пропорцио-
нальные этим напряжениям двоичные коды Y(i) (см. рис. 1.1). Для определе-
ния этих кодовых комбинаций найдём напряжение ΔU , соответствующее еди-
нице младшего значащего цифрового разряда на входе ЦАП, как
                              U min + U max
                            ΔU =      n       ,                       (2.1)
                                    2
где Umin и Umax - минимальное и максимальное напряжения на выходе ЦАП,
n - разрядность используемого ЦАП. Для всех вариантов задания будем считать,
что разрядность ЦАП равна 8, а значения Umin и Umax выбираются по таб-
лице 1.3.
   Значения цифрового кода Y(i) вычисляются по формуле:
                       ⎡ U (i )           U min          n
                                                          ⎤
          Y ( i ) = int ⎢         +                     2 ⎥,           (2.2)
                       ⎢⎣ Δ U         U min   + U max     ⎥⎦
где int[a] - целая часть числа a ,  n - разрядность ЦАП.
      Второе слагаемое учитывает начальное смещение цифрового кода, так как
последний является только положительным, а напряжение на выходе ЦАП мо-
жет иметь различную полярность. Для заданных значений Umin, Umax и n= 8
его значение постоянно и равно 128.
      Для определения цифровых последовательностей Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1
необходимо воспользоваться соотношением:
     Y(i) =27*Y8 +26*Y7 +25*Y6 +24*Y5 +23*Y4 +22*Y3 +21*Y2 +20*Y1,
(2.3)
т.е. перевести значения цифрового кодаY(i) в двоичную систему счисления.
Пример :       Для вариантов задания с В = 0 имеем: в соответствии с (2.1) на-
пряжение младшего значащего разряда
                               ΔU = 10 / 256 = 0,039В .
    По выражениям (2.2) и (2.3) вычисляем значения цифровых кодов Y(i) в деся-
тичном и двоичном эквиваленте: