Резонансные усилители напряжения высокой частоты

Требования:

- большой

- высокая добротность

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - эквивалентное резонансное сопротивление контура

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - приведенное сопротивление

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ; Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ;

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - резонансная частота контура

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ;

Добротность: Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ; Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ;

ЦАП иАЦП

ЦАП

Цифро-аналоговый преобразователь обеспечивает преобразование входной информации в цифровой форме в выходную информацию в аналоговой форме.

Выходное напряжение ЦАП пропорционально входному числу N: Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , где Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - число двоичных разрядов, Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru =1.0.

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ; Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ; Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - опорное напряжение.

Т.о., принцип цифро-аналогового преобразования состоит в суммировании эталонных напряжений умноженных на веса, т.е. Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru при условии, что соответствующий коэфф. Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Обычно входной код N сначала преобразуют в ток, а затем в напряжение. Для преобразования кода в ток используются резистивные матрицы, а для преобразования тока в напряжения – операционный усилитель.

Различают следующие резистивные матрицы:

1) матрица с двоично-взвешенными резисторами

2) матрицы R-2R

Матрицы с двоично-взвешенными (по номиналу) резисторами:

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

С увеличением номера разряда сопротивление R уменьшается в 2 раза. Соответственно, с уменьшением номера - R увеличивается в 2 раза.

При замыкании ключа на ОУ, включенного по схеме инвертирующего сумматора, поступает соответствующий ток.

Недостатки:

- широкий диапазон сопротивлений;

- высокая требуемая точность сопротивлений.

Матрица R-2R:

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

Основные параметры ЦАП:

- число разрядов n;

- разрешающая способность, характеризует способность ЦАП различать смежные коды (отличаются младшим разрядом);

- абсолютная погрешность преобразования Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru -отклонение выходного напряжения от расчетного в конечной точке характеристики преобразования. Причины: смещение нуля, изменение коэффициента передачи код-напряжения;

- нелинейность Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - максимальное отклонение реальной характеристики преобразования от прямой теоретической линии, соединяющей точку нуля и максимального выходного сигнала;

- время установления Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - интервал времени от подачи входного кода до момента, когда выходной сигнал достигнет установившегося значения;

- уровни входного кода и т.д.

АЦП.

Аналого-цифровой преобразователь обеспечивает переход от информации в аналоговой форме и информации в цифровой форме.

АЦП осуществляет преобразование напряжения в код, причем в течение времени преобразования входное напряжение должно оставаться неизменным.

Принцип работы АЦП, состав и структура зависят от метода преобразования. По алгоритму преобразования АЦП подразделяют на:

1. АЦП параллельного действия;

2. АЦП последовательного счета;

3. АЦП поразрядного кодирования (последовательного двоичного приближения).

1. АЦП параллельного действия.

Принцип преобразования заключается в одновременном сравнении входного сигнала с Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru эталонами (n-разрядов). Данные Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru эталонных напряжений формируют с помощью резистивного делителя. Каждое опорное напряжение подается вместе с Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru на соответствующий компаратор. Срабатывают только те компараторы, у которых Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - Регистр для сохранения результатов преобразования с выходных компараторов.

- Шифратор преобразует Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru разрядов в n-мерный код. Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru сотен.

Достоинство:- высокое быстродействие;

Недостаток:- большие аппаратные затраты.

2. АЦП последовательного счета.

АЦП последовательного счета с двухтактным интегрированием. Осуществляется промежуточное преобразование входного напряжения в интервал времени.

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru При пуске Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru через переключатель П поступает на вход ИНТ. Напряжение Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru сравнивается с

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru в К, при их равенстве (момент Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ) на схему управления СУ поступает импульс разрешения счета. СУ сбрасывает в ноль СЧ и пропускает импульсы с ГТИ. СЧ начинает считать импульсы и в момент обнуления ( Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ) он подает на СУ импульс, по которому срабатывает переключатель П и на вход ИНТ поступает Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru (противоположное по знаку Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ) и напряжение на выходе ИНТ начинает уменьшаться, а счетчик, обнулившись в момент Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , продолжает счет. Как только Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru достигнет Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , К выдает импульс в СУ, в результате чего СЧ прекратит счет и в нем будет записан код N. Следует учесть, что Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , где Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru -период тактовой частоты, за интервал Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru на счетчик поступает Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - импульсов (т.е. он за этот интервал обнуляется).

Таким образом, N пропорционален Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .
Достоинства:

- исключается ошибка срабатывания К;

- компенсируются ошибки интегрирования.

Недостатки:

- невысокое быстродействие из-за процессов интегрирования.

2.2. АЦП последовательного счета.

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

Преобразование состоит в сравнении входного напряжения Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru с последовательно нарастающим эталонным напряжением Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru (t), которое формируется с помощью ЦАП и счетчика СЧ, последовательно изменяющего свое состояние от 0 до N (код N преобразуется ЦАП в напряжение, равное Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ).

СУ пропускает импульсы с ГТИ на вход СЧ пока Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru (t). В момент времени, когда Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru (t) СУ прекращает пропускать счетные импульсы и счетчик переходит в режим хранения кода N.

Достоинства и недостатки те же, что и в предыдущем АЦП.

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

2.3. АЦП последовательного поразрядного кодирования двоичного приближения.

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

Метод состоит в формировании цифровым способом эталонного напряжения Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru путем последовательного его приближения к Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru

На каждом такте возможны два перехода, изменяющие состояние регистра памяти. Если Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ( Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru формируется ЦАП из кода), то производится установка текущего разряда в 1, при сохранении всех старших разрядов, следующий младший разряд устанавливается в 1. Переход 1.

Если Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , то текущий разряд сбрасывается в ноль, старшие разряды сохраняются, а следующий младший устанавливается в 1. Переход 2.

Через n тактов (n-число разрядов кода N) Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru будет приближено к Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , т.е. Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Преимущество: малое время преобразования, Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru , т.е. не зависит от Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru .

Основные параметры АЦП:

- число разрядов выходного кода, n;

- разрешающая способность определяется минимальным входным напряжением, соответствующим изменению выходного кода на единицу младшего разряда. (Характеризует коры чувствительности);

- нелинейность, Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ;

- абсолютная погрешность преобразования, Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ;

- время преобразования Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru - интервал от момента заданного изменения входного напряжения до появления на выходе установившегося кода.

Электронные ключи.

ЭК имеют два устойчивых состояния – состояние включено (ключ замкнут) и состояние выключено (ключ разомкнут). Переход ключа из одного состояния в другое происходит под действием управляющего сигнала.

Требования к ключевым схемам:

1. Малое внутреннее сопротивление во включенном состоянии ( Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru ) ;

2. Бесконечно большое сопротивление в выключенном состоянии ( Резонансные усилители напряжения высокой частоты - student2.ru );

3. высокое быстродействие.

Наши рекомендации