Параметры аналого-цифрового и цифроаналогового преобразователей
К основным параметрам АЦП и ЦАП следует отнести максимальное напряжение Umax (входное — для АЦП и выходное — для ЦАП), число разрядов кода n, разрешающую способность и погрешность преобразования.
Разрешающая способность. Разрешающая способность ЦАП представляет собой приращение выходного напряжения от приращения входного кода на единицу в младшем разряде. Это наименьшее приращение (квант- ), какое может получить напряжение на выходе ЦАП. Выше было показано, что его значение
где (2n — 1) — максимальный «вес» входного кода;
n — разрядность ЦАП.
Так, при Uon = 10,24 В и n = 12 = 10,24/(212 - 1) = 2,5 мВ.
Чем больше число разрядов кода n, тем меньше и тем точнее выходное напряжение представляет входной код.
Относительное значение разрешающей способности
Для АЦП тот же параметр представляет собой приращение входного напряжения, которое вызывает приращение выходного кода на единицу в младшем разряде. Меньшее приращение входного напряжения АЦП не почувствует, т. е. квант — наименьшее приращение входного напряжения, различимое АЦП. В соответствии с этим разрешающую способность отождествляют с чувствительностью АЦП. Численно разрешающая способность для АЦП определяется приведенными выражениями и .
Быстродействие. Быстродействие оценивается временем преобразования tnp, которое определяется методом преобразование и быстродействием элементной базы. Так, например, в АЦП последовательного счета (см. рисунок 2.2.5.5) счетчик с большим быстродействием позволит увеличить частоту счетных импульсов генератора, что уменьшит tnp. Время преобразования такого АЦП линейно зависит от величины входного напряжения Uвх: чем оно больше, тем большее число счетных импульсов должно поступить на счетчик, чтобы напряжение с выхода ЦАП уравновесило входное напряжение. Если Uвх имеет значение, равное максимальному входному напряжению для данного АЦП, то за время tnp на счетчик поступит 2n — 1 импульсов с периодом Тсч и время преобразования составит
При больших входных напряжениях большим быстродействием обладают кодоимпульсные АЦП.
Выбор ЦАП может, в частности, производиться по значению tnp: за время tnp код на входе не должен, например, измениться более, чем на единицу в младшем разряде.
АЦП с большим временем преобразования не может работать с быстро изменяющимся входным напряжением, так как последнее за время tnp может измениться.
Для АЦП период дискретизации ТД следует выбирать больше tnp : ТД > tnp, т. е. между скоростью преобразования l/tnp и частотой дискретизации (FД = 1/ТД) должно соблюдаться соотношение l/tnp > FД. С другой стороны, по теореме В.А. Котельникова FД связана с наивысшей частотой fmax в спектре непрерывного входного сигнала неравенством . Поэтому АЦП должен иметь время преобразования .
Наибольшим быстродействием обладают АЦП с параллельным преобразованием, в котором входное напряжение сравнивается одновременно с (2n — 1) уровнями, для чего структура преобразователя, кроме прочего, содержит (2n — 1) аналоговых компараторов и приоритетный шифратор. Во избежание усложнения структуры такого преобразователя число его разрядов не должно быть большим (в 8-разрядном АЦП количество компараторов составляет 28 — 1 = 255), что дополнительно снижает возможную точность преобразования.
Погрешность преобразования. Погрешность преобразования имеет статическую и динамическую составляющие. Статическая составляющая включает в себя методическую погрешность квантования, или дискретности, и инструментальную погрешность от неидеальности элементов преобразователей. Погрешность квантования обусловлена самим принципом представления непрерывного сигнала квантованными уровнями, отстоящими друг от друга на выбранный интервал. Эта погрешность рассмотрена выше. Для ее уменьшения напряжение на входе (для АЦП) и на выходе (для ЦАП) исходно смещают на половину кванта. При этом погрешность квантования составляет половину разрешающей способности, и в общем случае
Инструментальная погрешность не должна превышать погрешность квантования. При этом полная абсолютная и относительная статические погрешности соответственно равны
что соответствует разрешающей способности преобразователя.
Динамическая составляющая погрешности связана с быстродействием преобразователя (с временем преобразования tпр) и скоростью изменения входного сигнала ( ). Чем меньше tпр и , тем меньше эта составляющая. При большом tпр необходимо увеличивать период ТД, чтобы избежать значительных динамических искажений. Для уменьшения динамических искажений обычно выбирают АЦП с таким временем преобразования tпр, за которое входной сигнал изменяется не более, чем на разрешающую способность = Uon/(2n — 1).