AC-CA2, Referat z Element˙w Automatyki


Referat z Elementów Automatyki

Temat: Przetworniki analogowo- cyfrowe i cyfrowo- analogowe

Autor: Daniel Łysiak

kl. V Tk1

Rozdział 1

Co to są przetworniki c/a i a/c ?

Przetwornikami c/a (cyfrowo- analogowymi) i a/c (analogowo- cyfrowymi) nazywamy układy elektroniczne umożliwiające przesyłanie informacji między systemami cyfrowymi a systemami analogowymi. Sygnał wejściowy przetwornika c/a i sygnał wyjściowy przetwornika a/c mają postać cyfrową, natomiast odpowiadające im sygnały wyjściowy przetwornika c/a i wejściowy a/c - postać analogową. Działanie tych układów polega zatem na przetwarzaniu sygnału cyfrowego na sygnał analogowy, bądź odwrotnie.

0x01 graphic

Charakterystyka przetwarzania 3 bitowego przetwornika c/a

0x01 graphic

Na powyższych rysunkach przedstawiono idealizowaną charakterystykę przetwarzania przetworników c/a i a/c przy zmianie wartości sygnału cyfrowego co 1 bit. Zakres zmienności sygnału analogowego wynosi zwykle 5 do 10V w przedziale zmian dodatnich, ujemnych albo łącznie ujemnych i dodatnich. Sygnał cyfrowy jest wyrażany w kodzie dwójkowym, przy czym zależnie od typu przetwornika może to być kod dwójkowy naturalny, dwójkowo- dziesiętny (BCD), Graya, dwójkowy z przesunięciem lub dwójkowy z uzupełnieniem do 2.

Wyróżniającą charakterystyczną cechą każdego przetwornika jest długość słowa sygnału cyfrowego. W obecnie wytwarzanych przetwornikach scalonych długość słowa wynosi 6,8,10,12,14 lub 16 bitów. Im dłuższe jest słowo, tym większą rozdzielczość ma przetwornik. Rozdzielczość przetwornika określa się jako część napięcia zakresu przetwarzania (sygnał analogowy), odpowiadającą najmniej znaczącemu bitowi (LSB), a więc przypadająca na 1 bit sygnału cyfrowego. Jest ona równa wartości napięcia U max pełnego zakresu przetwarzania podzielonej przez 2↑n możliwych wartości słowa, przy czym n- długość słowa (liczba bitów przetwornika). Możliwości zastosowań przetworników c/a i a/c są duże i stale zwiększają się w związku z coraz powszechniejszym stosowaniem techniki cyfrowej. Zmiana większości wielkości fizycznych ma bowiem charakter analogowy, zatem przed ich wprowadzeniem do systemu cyfrowego trzeba przetworzyć ją na sygnał cyfrowy. Z kolei po wykonaniu odpowiednich operacji przetwarzania informacji w urządzeniu cyfrowym jest czasem niezbędne przetworzenie tegoż sygnału z powrotem na analogowy (za pomocą przetworników c/a).

Rozdział 2

Budowa i zasada działania przetwornika c/a

Przetwornik cyfrowo- analogowy (c/a) jest układem, który przetwarza wejściowy sygnał cyfrowy, wyrażony w odpowiednim kodzie, na wyjściowy sygnał analogowy o wartości proporcjonalnej do wartości liczby. Ogólnie biorąc, przetwornik c/a zawiera sieć rezystorów precyzyjnych, źródło napięcia (lub prądu) odniesienia, zespół przełączników analogowych i wzmacniacz wyjściowy. Sieć rezystorów precyzyjnych dobrana do odpowiedniego kodu sygnału cyfrowego, może składać się z rezystorów o wartościach wagowych lub tzw. drabinki rezystorów R- 2R. Schemat blokowy takiego przetwornika przedstawiam poniżej.

0x01 graphic

Schemat ideowy przetwornika c/a z drabinką rezystorów wagowych wygląda następująco:

0x01 graphic

Układ ten przedstawia 4- bitowy przetwornik c/a pracujący w naturalnym kodzie dwójkowym. Wartości rezystancji rezystorów w drabince tworzą ciąg liczb (R,2R,4R,8R) o wagach zastosowanego kodu (to jest 2↑0, 2↑1, 2↑2, 2↑3). Sygnał cyfrowy wejściowy poprzez odpowiedni układ steruje pracą przełączników analogowych S0, S1, S2, S3, przy czym najmniej znaczącemu bitowi przetwarzanego sygnału cyfrowego odpowiada przełącznik S0, a najbardziej znaczącemu bitowi- przełącznik S3. Stan 1 na wejściu cyfrowym odpowiada przyłączeniu rezystora do źródła napięcia odniesienia, a stan 0 odpowiada przyłączeniu tegoż rezystora do masy. Napięcia wyjściowe, otrzymane w takim układzie, może być określone wyrażeniem

w którym Sk=0 lub 1 (k=0,1,2,3) w zależności od stanu wejścia na danej pozycji lub położeniu danego przełącznika (S0-3). Wadą przetwornika zbudowanego z zastosowaniem sieci rezystorów wagowych, są różne rezystancje tych rezystorów. Wykonanie takiego zestawu komplikuje się w przypadku kiedy wejście ma więcej niż 8 bitów, dlatego też jest on stosowany w przetwornikach o małej liczbie bitów - najwyżej 4. Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie sieci rezystorów w postaci układu drabinkowego, zawierającego rezystory tylko o dwóch wartościach R i 2R. Schemat takiego przetwornika przedstawiam poniżej:

0x01 graphic

Mimo, że liczba rezystorów zwiększa się dwukrotnie, wykonanie ich jest dużo łatwiejsze. Drabinka rezystorów stanowi dzielnik prądowy, mający tę własność, że prąd płynący ze źródła odniesienia poprzez odpowiedni przełącznik Sk do rezystora 2R zwiększa napięcie na wyjściu proporcjonalnie do wagi odpowiadającego mu bitu.

Przetworniki c/a mogą zawierać zamiast źródła napięcia odniesienia źródło prądowe, dzięki którym szybkość tych przetworników wzrasta.

Rozdział 3

Podstawowe cechy i rodzaje przetworników a/c

Przetwornik analogowo- cyfrowy (a/c) jest układem przetwarzającym wejściowy sygnał analogowy na wyjściowy sygnał cyfrowy, wyrażony w odpowiednim kodzie dwójkowym lub dwójkowo- dziesiętnym. Zatem przetwornik a/c wykonuje dwie operacje:

Przetwarzanie analogowo- cyfrowe jest tym dokładniejsze, im bliżej siebie leżą poziomy kwantowania (liczba możliwych stanów cyfrowych przetwornika) odniesiona do zakresu przetwarzania napięcia wejściowego. Innymi słowy, jest to wartość napięcia wejściowego odpowiadająca najmniej znaczącemu bitowi. Zatem w n- bitowym przetworniku o zakresie przetwarzania napięcia wejściowego U imax pracującym w naturalnym kodzie dwójkowym (liczba możliwych stanów cyfrowych równa się 2↑n), odstęp między poziomami (rozdzielczość) wynosi:

Szybkość działania przetwornika a/c jest charakteryzowana przez całkowity okres przetwarzania, tj. czas pełnego cyklu przetwarzania, bądź jego odwrotność, tj. liczbę przetworzeń na sekundę. Jest również stosowana wielkość określająca czas przypadający na 1 bit wyniku przetwarzania, bądź jego odwrotność. Osiągany czas przetwarzania zależy przede wszystkim od metody przetwarzania, a także wiąże się z rozdzielczością przetwornika.

Istnieje wiele metod przetwarzania analogowo- cyfrowych, jak również wiele rozwiązań układowych przetworników a/c. Ogólnie biorąc, można wyróżnić układy działające na zasadzie przetwarzania bezpośredniego i pośredniego.

W przetwornikach a/c o działaniu bezpośrednim napięcie wejściowe jest bezpośrednio porównywane z napięciem odniesienia, a wynik przetwarzania odpowiada wartości sygnału wejściowego określonej w pewnej chwili znacznie krótszej od czasu (okresu) przetwarzania. Na tej zasadzie przetwarzania są oparte przetworniki kompensacyjne równoległe (z komparatorami) i szeregowe (z przetwornikiem c/a).

W przetwornikach a/c działających na zasadzie przetwarzania pośredniego sygnał wejściowy jest zamieniany na pewną wielkość pomocniczą (np. czas lub częstotliwość), która jest następnie mierzona cyfrowo, dając w wyniku sygnał cyfrowy o wartości proporcjonalnej do wartości napięcia wejściowego (ściślej biorąc do średniej wartości napięcia wejściowego w pewnym przedziale czasu T). Do tej grupy należą przetworniki całkujące i tzw. przetwornik u-f (to jest napięcie- częstotliwość).

Największą szybkość przetwarzania, około kilka ns /bit (odpowiada to czasowi przetwarzania 10...40 ns), charakteryzują się przetworniki równoległe typu „flash” oparte na metodzie bezpośredniego porównania. Są one jednak bardzo wrażliwe na zakłócenia przebiegu mierzonego (przetwarzają bowiem wartość chwilową napięcia wejściowego) oraz mają dość małą dokładność. Dużą odpornością na okresowo zmienne sygnały zakłócające przebiegu mierzonego odznaczają się przetworniki całkujące. Wyróżniają się one także dużą rozdzielczością i dokładnością, lecz niestety mają dość długi czas przetwarzania (1...100ms).

Rozdział 4

Budowa i zasada działania komparatorowego przetwornika a/c

Na rysunku przedstawionym niżej przedstawiłem budowę komparatorowego 3- bitowego przetwornika a/c. Składa się on z 7 komparatorów napięcia, precyzyjnego rezystancyjnego dzielnika napięcia, źródła napięcia odniesienia i kodera.

0x01 graphic

Napięcie wejściowe U1 jest bezpośrednio porównywane z napięciem odniesienia U ref w zestawie komparatorów napięcia. Te komparatory, dla których napięcie U1 jest większe niż ich napięcie odniesienia, mają na wyjściu stan logiczny 1. Układ logiczny kodera przetwarza stany wyjść komparatorów w cyfrowy sygnał wyjściowy. Zaletą tego typu przetworników jest duża szybkość przetwarzania, zależna od szybkości działania komparatorów i kodera. Wadą jest konieczność stosowania dużej liczby komparatorów w przetwornikach wielobitowych (N=2↑n -1 N- liczba komparatorów, n- liczba bitów przetwornika), co prowadzi do znacznego rozbudowania i skomplikowania układu.

Rozdział 5

Budowa i zasada działania kompensacyjnego przetwornika a/c

W przetwornikach kompensacyjnych a/c następuje bezpośrednie porównanie napięcia wejściowego z napięciem odniesienia (kompensacyjnym) wytworzonym w postaci dyskretnej przez przetwornik c/a. Po osiągnięciu stanu kompensacji wartość napięcia odniesienia w postaci cyfrowej jest wskazywana na wyjściu układu.

0x01 graphic

Przetwornik ten składa się z komparatora K, układu logicznego sterującego (ULS), przetwornika c/a i zegara C. Działanie układu jest następujące. W chwili początkowej układ ULS wytwarza stan 1 na pozycji D7 odpowiadającej najbardziej znaczącemu bitowi. Stan ten jest przetworzony w przetworniku c/a na napięcie , które jest porównywane z napięciem Ui w komparatorze K. Jeśli Ui => Up, to na wyjściu D7 pozostaje 1, natomiast gdy Ui< Up, wówczas na wyjściu D7 pojawia się 0. Proces ten jest powtarzany kolejno dla następnych bitów cyfrowego sygnału wyjściowego z szybkością pracy zegara. Pełny cykl przetwarzania obejmuje n- porównań (n- liczba bitów przetwornika a/c), po czym

na wyjściu ustala się stan będący cyfrową reprezentacją analogowego napięcia wejściowego Ui. Dokładność przetwarzania zależy od dokładności i stabilności przetwornika c/a.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AC-Ca, Referat z Element˙w Automatyki
Wybrane elementy automatyki instalacyjnej
Spr 1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, III ROK, Elementy automatyki przemysłowej, EAP lab1
Elementy automatyki1
Elementy automatyki
Zadania Podstawowe Elementy Automatyki
Automatyka- Identyfikacja liniowych elementow automatyki, II Informatyka
cennik uzupelniajacy elementow automatyki 2012
Elementy automatyki przemyslowe 8 id 159969
Elementy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ( Politech
smalec,podstawy automatyzacji L,?dania symulacyjne elementów automatyki w środowisku Matlab Simulink
Referat Podstawy Automatyki PG
tabelka, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, III ROK, Elementy automatyki przemysłowej, elementy aut
EAP-projekt, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, III ROK, Elementy automatyki przemysłowej, elementy
cw6 PLC elementy automatyki prz Nieznany
2. Charakterystyki skokowe liniowych elementów automatyki, ATH, Wejściówki, PTSiS
Odbiornik optoelektroniczny, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok 2, POLITECHNI
EA5, Elektrotechnika AGH, Semestr V zimowy 2014-2015 - MODUŁ C, semestr V (moduł C), Elektromaszynow

więcej podobnych podstron