Схемотехника цифровых, аналого-цифровых и цифро-аналоговых устройств. Корнев Е.А. - 94 стр.

UptoLike

Составители: 

94
сложность производства АЦП этого вида из-за большого числа элементов каж-
дого вида, примерно равному числу уровней квантования.
7.2.1.3 Принцип действия АЦП с двукратным интегрированием (АЦП
ДИ) основан на последовательном интегрировании сначала входного преобра-
зуемого напряжения, затем опорного напряжения интегратором. В АЦП ДИ
входят следующие устройства: двухпозиционный электронный ключ Кл (рису-
нок 7.7), интегратор И, схема управления СУ, генератор тактовых импульсов
ГИ, компаратор К и счетчик СТ.
Рисунок 7.7 – Структурная схема АЦП (ДИ)
При интегрировании входного сигнала в течении некоторого фиксиро-
ванного времени Т напряжение на выходе интегратора изменится на величину:
..,/ ктRCTUdUdU
ВХCВЫХ
==
,
1111
dtU
RC
dt
R
U
C
dti
Сdt
dQc
С
dU
ВХ
ВХ
СC
====
где: RC - постоянная времени интегрирования интегратора.
Если затем интегрировать опорное напряжение U
ОП
противоположного
знака, то напряжение на выходе интегратора примет исходное значение за не-
которое время t, пропорциональное изменениям dU
C
, т. е. величине U
ВХ.
. В этом
случае можно записать:
dU
С
=tU
ОП
/RC
Из выражений (1) и (2) находим:
(1)
(2)
сложность производства АЦП этого вида из-за большого числа элементов каж-
дого вида, примерно равному числу уровней квантования.
      7.2.1.3 Принцип действия АЦП с двукратным интегрированием (АЦП
ДИ) основан на последовательном интегрировании сначала входного преобра-
зуемого напряжения, затем опорного напряжения интегратором. В АЦП ДИ
входят следующие устройства: двухпозиционный электронный ключ Кл (рису-
нок 7.7), интегратор И, схема управления СУ, генератор тактовых импульсов
ГИ, компаратор К и счетчик СТ.




      Рисунок 7.7 – Структурная схема АЦП (ДИ)

      При интегрировании входного сигнала в течении некоторого фиксиро-
ванного времени Т напряжение на выходе интегратора изменится на величину:

                              dU ВЫХ = dU C = TU ВХ / RC , т.к.            (1)

                         1 dQc 1           1 U           1
                dU C =    ⋅   = ⋅ iС ⋅ dt = ⋅ ВХ ⋅ dt =    ⋅ U ВХ ⋅ dt ,
                         С dt  С           C R          RC

     где: RC - постоянная времени интегрирования интегратора.

      Если затем интегрировать опорное напряжение UОП противоположного
знака, то напряжение на выходе интегратора примет исходное значение за не-
которое время t, пропорциональное изменениям dUC, т. е. величине UВХ.. В этом
случае можно записать:
                               dUС=tUОП/RC                         (2)
      Из выражений (1) и (2) находим:


                                                                                 94