Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

АЦП поразрядного уравновешивания 12-разрядный с частотой преобразования 50кГц типа AD7853, фирма ANALOG DEVICES

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Погрешность ЦАП а) погрешность квантования δкв б) дифференциальная нелинейность (DNL=1 МЗР Данная погрешность имеет случайный характер, поэтому при расчете суммарной погрешности ее учитывать не будем. Выпрямитель представляет собой два каскада на операционных усилителях, следовательно, его погрешность можно оценить по описанной выше методике. Так как выпрямитель имеет два каскада на ОУ, то. В… Читать ещё >

АЦП поразрядного уравновешивания 12-разрядный с частотой преобразования 50кГц типа AD7853, фирма ANALOG DEVICES (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • РЕФЕРАТ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. АНАЛИЗ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
    • 1. 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПО ТЕМАТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
    • 1. 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
  • 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ АЦП
    • 2. 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АЦП
    • 2. 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ АЦП
      • 2. 2. 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВХОДНОГО КАСКАДА
      • 2. 2. 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ
      • 2. 2. 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСЗ
      • 2. 2. 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УВХ
      • 2. 2. 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА СРАВНЕНИЯ
      • 2. 2. 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛОКА ЦАП
      • 2. 2. 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ТАКТИРОВАНИЯ АЦП
      • 2. 2. 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛОКА РПП
      • 2. 2. 9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛОКА ВЫХОДНЫХ РЕГИСТРОВ
    • 2. 3. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ СХЕМЫ
    • 2. 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХЗВЕННОГО ФНЧ ВТОРОГО ПОРЯДКА
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Вход Е (вывод 1) служит для приёма сигнала останова. Сигнал высокого уровня, поданный на этот вход, останавливает преобразование.

Схема включения РПП приведена на рис.

16.

Рисунок 16 — Схема включения РПП

2.

2.9. Проектирование блока выходных регистров.

Код преобразования АЦП необходимо выдавать на выход лишь после того, как РПП закончит свой цикл преобразования. Код, полученный в результате предыдущего цикла необходимо держать на выходе в течение всего следующего цикла преобразования. Данную функцию выполняют выходные регистры. В их качестве использованы микросхемы DD11, DD12 — КР1533ИР23.

По завершению цикла преобразования РПП, на его выходе QCC выставляется сигнал низкого уровня. По этому сигналу производится запись в регистры DD11 и DD12. Так как запись в регистры производится по положительному перепаду сигнала на входе С, то сигнал с выхода QCC РПП необходимо инвертировать. Выполнение этой функции возложено на микросхему DD10:

1.

Схема включения блоков выходных регистров представлена на рис.

Рисунок 17 — Схема включения блока выходных регистров

Общая принципиальная схема приведена в Приложении Б.

2.3 Расчет погрешностей схемы.

Погрешности данной схемы можно разделить на аддитивные и мультипликативные.

Аддитивная погрешность представляет собой смещение полезного сигнала на определенную величину, не зависящую от уровня сигнала.

Мультипликативная погрешность представляет собой смещение полезного сигнала на величину, зависящую от уровня сигнала.

К аддитивным погрешностям можно отнести погрешности напряжения смещения и дрейфа нуля операционных усилителей, погрешность квантования, погрешность источника опорного напряжения и др.

К мультипликативным относят погрешности функции преобразования каскадов, т. е. погрешность коэффициента усиления усилительного каскада на операционном усилителе, погрешность коэффициента делителя резистивного делителя и др.

Рассмотрим расчет мультиполикативной погрешности Зависимость относительной погрешности от частоты можно найти как геометрическую сумму относительных погрешностей всех узлов схемы.

Функцию относительной погрешности отдельно взятого узла можно определить исходя из её абсолютной погрешности, которую можно определить из выражения (3.

1.3)

где (i (f) — функция абсолютной погрешности i-го узла от частоты

Кi (f) — требуемый коэффициент преобразования i-го блока

где Ki (f) — передаточная функция блока аналогового тракта,

— влияющий на погрешность элемент

— абсолютное значение разброса элемента

Рассмотрим в отдельности погрешности каждого узла схемы.

Входной буферный каскад.

Мультипликативная составляющая погрешности, представляющая собой погрешность коэффициента усиления, по случаю единичного значения последнего в данной схеме, будет отсутствовать.

К аддитивной составляющей погрешности можно отнести напряжение смещения операционного усилителя, которое составляет 25 мк

В. Чтобы выразить аддитивную погрешность в относительных единицах, её абсолютное значение необходимо привести к диапазону входных напряжений операционного усилителя, который составляет 2.5 В.

Следовательно, относительная аддитивная погрешность составляет

Фильтр низких частот.

Фильтр низких частот представляет собой два каскада фильтров 2-го порядка и один каскад 1-го порядка.

Мультипликативная погрешность в фильтре 2-го порядка будет отсутствовать, т.к. каскады фильтров охвачены 100%-й отрицательной обратной связью. В каскаде 1-го порядка мультипликативную погрешность можно оценить как:

Таким образом, мультипликативная погрешность усилительного каскада на операционном усилителе определяется лишь технологическими разбросами сопротивлений на входе каскада и в обратной связи. Эти сопротивления представлены резисторами с технологическим разбросом 0,1%, следовательно мультипликативная погрешность составит 0,2%.

Аддитивная погрешность будет определяться напряжением смещения операционных усилителей.

Погрешность выпрямителя.

Выпрямитель представляет собой два каскада на операционных усилителях, следовательно, его погрешность можно оценить по описанной выше методике. Так как выпрямитель имеет два каскада на ОУ, то

Аддитивная погрешность будет также представлена напряжением смещения операционного усилителя.

Погрешность УВХ.

К погрешности УВХ следует отнести погрешность коэффициента усиления, которая составляет 0,01% и будет относиться к мультипликативной погрешности.

Погрешность ЦАП а) погрешность квантования δкв б) дифференциальная нелинейность (DNL=1 МЗР Данная погрешность имеет случайный характер, поэтому при расчете суммарной погрешности ее учитывать не будем.

в) Погрешность шкалы для данного ЦАП отсутствует.

Погрешность ЦАП составит:

δЦАП=δкв=0.

05%.

Аддитивные погрешности каскадов на операционных усилителях устраняются путем настройки балансировочных резисторов, подключенных к входам балансировки ОУ. Для устранения мультипликативной погрешности каскадов, в обратную связь операционных усилителей включены дополнительные подстроечные резисторы. Их номиналы выбраны таким образом, что изменение их сопротивления от минимума до максимума позволяет произвести настройку как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения сопротивления обратной связи.

Рассчитаем основную погрешность спроектированного устройства. В результате анализа погрешностей выясняется, что достаточно ограничиться учётом погрешностей ЦАП и УВХ, так как остальные погрешности либо устраняются регулировкой, либо пренебрежимо малы.

Аддитивные и мультипликативные погрешности складываются отдельно.

Из этого следует, что требование задания по погрешности преобразования выполняется.

2.4 Моделирование двухзвенного ФНЧ второго порядка

Для проверки выполненных расчетов ФНЧ второго порядка промоделируем его с помощью программы схемотехнического и функционального моделирования Micro CAP 9.

На рис.

18 представлена схема моделирования и на рис.

19 АЧХ двухзвенного ФНЧ второго порядка.

Рисунок 18 — Схема двухзвенного ФНЧ второго порядка

Рисунок 19 — АЧХ двухзвенного ФНЧ второго порядка Из АЧХ ФНЧ видно, что на частоте на частоте fd — fc, где fd — частота дискретизации, fc — частота среза ФНЧ ослабление составляет -67.7 дБ, что соответствует заданию на проектирование.

Заключение

В результате проведённой работы был разработан аналого-цифровой преобразователь поразрядного уравновешивания с устройством выборки-хранения, автоматическим выбором пределом измерения, автоматической начальной предустановкой в исходное состояние и различными видами запуска (ручной, от внешнего генератора, от внутреннего генератора).

Было осуществлено моделирование ФНЧ второго порядка в системе схемотехнического моделирования Micro CAP 9, которое подтвердило правильность расчетов.

Все требования задания были в данном проекте были выполнены.

Список использованной литературы Коломбет Е. А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. — М.: Радио и связь, 1991. — 376 с.: ил.

Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат.

Ленингр. отд-ние, 1988. — 304 с.: ил.

Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. — М: Энергоатомиздат, 1990. — 320 с.: ил.

Гитис Э. И., Пискулов Е. А. Аналого-цифровые преобразователи: Учебное пособие для вузов. — М: Энергоатомиздат, 1981. — 360 с.: ил.

Шляндин В. М. Цифровые измерительные устройства: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш.

школа, 1981. — 335 с.: ил.

Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1987. — 352 с.: ил.

У.Титце, К. Шенк Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер с нем. — М: Мир 1982. 512 с., ил.

Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С. Я. Якубовский, Л. И. Ниссельсон, В. И. Кулешова и др.; Под ред. С.

Я. Якубовского. — М.: Радио и связь, 1990. — 496 с.: ил.

Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника: Учеб.

пособие для приборостроит. спец. вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1991. — 622 с.: ил.

Аналоговые измерительные устройства: Учеб. пособие / В. Г. Гусев, А. В.

Мулик; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа, 1996. — 147 с.: ил.

Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник / А. И. Аксёнов, А.

В. Нефедов, А. М. Юшин; Под ред. А. И. Аксёнова.

— М.: Радио и связь, 1993. — 135 с.: ил.

Мальцева М. А. и др. Основы цифровой техники/ Л. А. Мальцева, Э. М.

Фромберг, В. С. Ямпольский. — М.: Радио и связь, 1986. — 128 с.: ил.

Усатенко С.Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство стандартов, 1992. — 316 с.: ил.

Аксенов А. И. Нефедов А. В. Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы: М.: «Солон-Р», 2000.

Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с.

Аналого — цифровые преобразователи. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/MP_KP/frame/33.htm.

Мелентьев В. С. Цифровые измерительные устройства. Часть 1. — Аналого-цифровые преобразователи: Учеб. пособ. / В. С. Мелентьев, П. К. Ланге, К. Л. Куликовский. — Самара: Самар.

гос. техн. ун-т, 2012. — 209 с.

Мелентьев В. С. Цифровые измерительные устройства. Часть 2. — Аналого-цифровые преобразователи: Учеб. пособ. / В. С. Мелентьев, П. К. Ланге, К. Л. Куликовский, Е. А. Ярославкина. — Самара: Самар.

гос. техн. ун-т, 2013. — 216 с.

АЦП поразрядного уравновешивания. — [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://gendocs.ru/v35205/.

Разевиг В. Д. Система схемотехнического моделирования Micro-CAP V. — М.: ТОи «СОЛОН», 1997. — 273 с.

Волович Г. И., Ежов В. Б. Микросхемы АЦП и ЦАП. — М.;ДОДЭКА, 2011. — 422с.

Перельман Б.Л., Шевелев В. В. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МИКРОСХЕМЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ. СПРАВОЧНИК. — М.: НТЦ Микротех, 1998. 375с.

Федорков Б.Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. — М.: Энергоатомиздат. -1990. — 320с.

Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник /Шило В.Л. .-М.: Металлургия, 2008 .-349с. .-(Массовая радиобиблиотека;

Вып.1111).

Рудковски Дж. Интегральные операционные усилители. — М.:Мир, 1978.-323с.

Родионов А. В. Расчет звена активного ФНЧ второго порядка с токовым входом. — [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://forum.vegalab.ru/attachment/4/3/9/74 332.attach?.pdf.

Приложение, А ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ на проектирование «АЦП поразрядного уравновешивания 12-разрядный с частотой преобразования 50кГц типа AD7853, фирма ANALOG DEVICE «

Разработать АЦП поразрядного уравновешивания по возможности близким к аналогу AD7853 со следующими исходными данными (основные по аналогу AD7853):

Число уровней преобразования 12 разрядов двоичного кода;

Входное напряжение 0…2,5 В;

Выходные цифровые выходы типа ТТЛШ 0,4…4 В;

Использовать микросхемы средней и высокой интеграции;

Должна быть возможность вывода результатов преобразования АЦП входного сигнала в ЭВМ;

Установить на входе АЦП ФНЧ с ослаблением не менее -60 дб на частоте fd — fc, где fd — частота дискретизации, fc — частота среза ФНЧ;

Режим работы АЦП автоматический или ручной запуск и непрерывный режим работы;

Входное сопротивление АЦП не менее 1 МОм;

Желательно использование отечественные микросхемы и иные комплектующие АЦП.

Дополнительно:

Частота преобразования fпр=50 кГц.

Погрешность АЦП не хуже 0.

05%.

Приложение Б Общая принципиальная схема АЦП.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е. А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. — М.: Радио и связь, 1991. — 376 с.: ил.
  2. В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. — 304 с.: ил.
  3. . Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. — М: Энергоатомиздат, 1990. — 320 с.: ил.
  4. Э. И., Пискулов Е. А. Аналого-цифровые преобразователи: Учебное пособие для вузов. — М: Энергоатомиздат, 1981. — 360 с.: ил.
  5. В. М. Цифровые измерительные устройства: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1981. — 335 с.: ил.
  6. В. Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1987. — 352 с.: ил.
  7. У.Титце, К. Шенк Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер с нем. — М: Мир 1982. 512 с., ил.
  8. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С. Я. Якубовский, Л. И. Ниссельсон, В. И. Кулешова и др.; Под ред. С. Я. Якубовского. — М.: Радио и связь, 1990. — 496 с.: ил.
  9. В. Г., Гусев Ю. М. Электроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1991. — 622 с.: ил.
  10. Аналоговые измерительные устройства: Учеб. пособие / В. Г. Гусев, А. В. Мулик; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа, 1996. — 147 с.: ил.
  11. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник / А. И. Аксёнов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин; Под ред. А. И. Аксёнова. — М.: Радио и связь, 1993. — 135 с.: ил.
  12. М. А. и др. Основы цифровой техники/ Л. А. Мальцева, Э. М. Фромберг, В. С. Ямпольский. — М.: Радио и связь, 1986. — 128 с.: ил.
  13. С.Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство стандартов, 1992. — 316 с.: ил.
  14. А. И. Нефедов А. В. Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы: М.: «Солон-Р», 2000.
  15. Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с.
  16. Аналого — цифровые преобразователи. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/MP_KP/frame/33.htm.
  17. В.С. Цифровые измерительные устройства. Часть 1. — Аналого-цифровые преобразователи: Учеб. пособ. / В. С. Мелентьев, П. К. Ланге, К. Л. Куликовский. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. — 209 с.
  18. В.С. Цифровые измерительные устройства. Часть 2. — Аналого-цифровые преобразователи: Учеб. пособ. / В. С. Мелентьев, П. К. Ланге, К. Л. Куликовский, Е. А. Ярославкина. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. — 216 с.
  19. АЦП поразрядного уравновешивания. — [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gendocs.ru/v35205/.
  20. В.Д. Система схемотехнического моделирования Micro-CAP V. — М.: ТОи «СОЛОН», 1997. — 273 с.
  21. Г. И., Ежов В. Б. Микросхемы АЦП и ЦАП. — М.;ДОДЭКА, 2011. — 422с.
  22. .Л., Шевелев В. В. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МИКРОСХЕМЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ. СПРАВОЧНИК. — М.: НТЦ Микротех, 1998.- 375с.
  23. .Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. — М.: Энергоатомиздат. -1990. — 320с.
  24. В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник /Шило В.Л. .-М.: Металлургия, 2008 .-349с. .-(Массовая радиобиблиотека;Вып.1111).
  25. Дж. Интегральные операционные усилители. — М.:Мир, 1978.-323с.
  26. А.В. Расчет звена активного ФНЧ второго порядка с токовым входом. — [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://forum.vegalab.ru/attachment/4/3/9/74 332.attach?.pdf.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ