Электронные промышленные устройства. Кузнецов Б.Ф. - 127 стр.

UptoLike

Составители: 

127
где
Зависимость от частоты приводит к возникновению погрешности коэффициента передачи,
равной:
Данная погрешность является одной из составляющих динамической погрешности и назы-
вается обычно либо погрешностью коэффициента передачи, либо погрешностью недозаряда
(слежения). Легко показать, что для рассмотренной эквивалентной схемы между относительной
погрешностью коэффициента передачи и частотой синусоидального сигнала f существует при-
мерная зависимость .
Для идеальных аналоговых ключей эта составляющая динамической погрешности будет
единственной. Однако реальные аналоговые ключи вносят в процесс образования выборочных
значений сигнала дополнительные погрешности. Это в первую очередь апертурная погрешность,
обусловленная апертурным временем , имеющая принципиальное значение для процесса дис-
кретизации как преобразования непрерывной функции в непрерывную последовательность. Апер-
турное время это интервал между подачей команды запоминания и фактическим размыканием
ключа. Оно складывается из постоянного времени задержки (или апертурного сдвига)
з
t
(завися-
щего от логической схемы, устройства аналогового ключа) и времени неопределенности (апертур-
ной дрожи) :
.
Случайная составляющая обусловлена зависимостью фактического времени перехода
ключа в разомкнутое состояние от формы входного напряжения .
Апертурный сдвиг приводит, как правило к частотным искажениям, аналогичным тем,
которые возникают в эквивалентной цепи, характеризующей схему в режиме выборки, причем
величина играет такую же роль как и . Вредное влияние апертурного сдвига, поскольку он
постоянен, можно всегда скомпенсировать опережением команды хранения.
Апертурная дрожь во всех приложениях, основанных на применении теоремы отсче-
тов, является источником апертурной погрешности, о которой говорилось ранее. Поэтому апертур-
ный сдвиг и апертурную дрожь задают как правило раздельно.
3.2.4. Основные принципы построения АЦП. Классификация АЦП.
Все АЦП можно разделить на последовательные, параллельные и последовательно-
параллельные.
К последовательным АЦП относятся:
а) последовательные с единичным приближением, основанные на уравновешивании вход-
ного аналогового значения суммой минимальных (для данного преобразователя) по весу эталонов
(квантов);
б) с двоично-взвешенным приближением, в которых уравновешивание входного аналого-
вого значения осуществляется суммой n эталонов (n число разрядов АЦП), взвешенных по дво-
ичному закону;
в) с промежуточным преобразованием входного аналогового значения в интервал времени
или частоту, с последующим преобразованием в цифровой код;
г) без промежуточного преобразования, к которым можно отнести преобразователи
напряжение частота, т. е. частота повторения выходных импульсов таких АЦП пропорциональ-
на входному аналоговому значению;
д) интегрирующие АЦП, использующие в процессе преобразования операцию интегриро-
вания входного аналогового сигнала за фиксированный интервал времени.
                                                                                            127

где
      Зависимость от частоты приводит к возникновению погрешности коэффициента передачи,
равной:



      Данная погрешность является одной из составляющих динамической погрешности и назы-
вается обычно либо погрешностью коэффициента передачи, либо погрешностью недозаряда
(слежения). Легко показать, что для рассмотренной эквивалентной схемы между относительной
погрешностью коэффициента передачи и частотой синусоидального сигнала f существует при-
мерная зависимость          .
      Для идеальных аналоговых ключей эта составляющая динамической погрешности будет
единственной. Однако реальные аналоговые ключи вносят в процесс образования выборочных
значений сигнала дополнительные погрешности. Это в первую очередь апертурная погрешность,
обусловленная апертурным временем , имеющая принципиальное значение для процесса дис-
кретизации как преобразования непрерывной функции в непрерывную последовательность. Апер-
турное время — это интервал между подачей команды запоминания и фактическим размыканием
ключа. Оно складывается из постоянного времени задержки (или апертурного сдвига)   tз   (завися-
щего от логической схемы, устройства аналогового ключа) и времени неопределенности (апертур-
ной дрожи)      :
                                                      .
       Случайная составляющая        обусловлена зависимостью фактического времени перехода
ключа в разомкнутое состояние от формы входного напряжения        .
         Апертурный сдвиг приводит, как правило к частотным искажениям, аналогичным тем,
которые возникают в эквивалентной       цепи, характеризующей схему в режиме выборки, причем
величина играет такую же роль как и        . Вредное влияние апертурного сдвига, поскольку он
постоянен, можно всегда скомпенсировать опережением команды хранения.
         Апертурная дрожь      во всех приложениях, основанных на применении теоремы отсче-
тов, является источником апертурной погрешности, о которой говорилось ранее. Поэтому апертур-
ный сдвиг и апертурную дрожь задают как правило раздельно.


         3.2.4. Основные принципы построения АЦП. Классификация АЦП.

       Все АЦП можно разделить на последовательные, параллельные и последовательно-
параллельные.
       К последовательным АЦП относятся:
        а) последовательные с единичным приближением, основанные на уравновешивании вход-
ного аналогового значения суммой минимальных (для данного преобразователя) по весу эталонов
(квантов);
        б) с двоично-взвешенным приближением, в которых уравновешивание входного аналого-
вого значения осуществляется суммой n эталонов (n – число разрядов АЦП), взвешенных по дво-
ичному закону;
        в) с промежуточным преобразованием входного аналогового значения в интервал времени
или частоту, с последующим преобразованием в цифровой код;
        г) без промежуточного преобразования, к которым можно отнести преобразователи
напряжение — частота, т. е. частота повторения выходных импульсов таких АЦП пропорциональ-
на входному аналоговому значению;
        д) интегрирующие АЦП, использующие в процессе преобразования операцию интегриро-
вания входного аналогового сигнала за фиксированный интервал времени.