Способ контроля аналого-цифровых преобразователей

 

Изобретение относится к измерительной технике экспериментальной физики и может быть использовано для повышения точности результатов спектрометрических измерений. Целью изобретения является повышение точности контроля аналого-цифровых преобразователей при работе их с псевдослучайным входньп сигналом с равномерной плотностью распределения. Цель достигается за счет того, что при контроле АЦП путем многократного измерения выходного сигнала ЦАП, цифровой код которого принимает все значения от нуля до максимального, и суммирования аналоговых сигналов двух ЦАП, процесс контроля разбивают на несколько циклов, в каждом из которых контролируется часть динамического диапазона. В каждом цикле последовательного изменения кода младшего ЦАП устанавливают такое наибольшее значение аналогового сигнала старшего ЦАП при нулевом коде младшего, при котором любой результат измерения АЦП не превышает значения нижней границы текущего поддиапдзона. За верхнюю границу поддиапазона принимают минимальный результат измерений АЦП при установленном значении аналогового сигнала старшего ЦАП и максимальном коде младшего, 3 ил. с л (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1327289 А1 (51)4 Н 03 M 1 10

РПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3882938/24-24 (22) 12. 04, 85 (46) 30.07. 87. Бюл, У 28 (72) В, П. Попов (53) 68) 325(088,8) (56) Информационный справочник фирмы

Analog Devices, 1978<

Авторское свидетельство СССР

У 660232, кл, Н 03 И 1/10) 1977. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАЙЛЕИ (57) Изобретение относится к измерительной технике экспериментальной физики и может быть использовано для повышения точности результатов спект.рометрических измерений. Целью изобретения является повышение точности контроля аналого-цифровых преобразователей при работе их с псевдослучайным входным сигналом с равномерной плотностью распределения. Цель достигается за счет того, что при контроле АЦП путем многократного измерения выходного сигнала ЦАП, цифровой код которого принимает все значения от нуля до максимального, и суммирования аналоговых сигналов двух ЦАП, процесс контроля разбивают на несколько циклов, в каждом из которых контролируется часть динамического диапазона, В каждом цикле последовательного изменения кода младшего ЦАП устанавливают такое наибольшее значение аналогового сигнала старшего ЦАП при нулевом коде младшего, при котором любой результат измерения АЦП не превышает значения нижней границы текущего поддиапазона, 3а верхнюю границу поддиапаэона принимают минимальный результат измерений АЦП при установленном значении аналогового сигнала старшего

ЦАП и максимальном коде младшего.

3 ил, 13272

Изобретение относится к измерительной технике экспериментальной физики и может быть использовано для . повышения точности результатов спекс трометрических измерений.

Цель изобретения — повышение точности контроля аналого-цифровых преобразователей при работе их с псевдослучайным входным сигналом с равномерной плотностью распределения, На фиг. 1 изображена функциональная система устройства., реализующего способ; на фиг, 2 — временные диаграммы; на фиг. 3 — блок †схе алгоритма контроля.

Устройство, реализующее способ, содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1, формирователь 2 калибровочных сигналов, младший и старший цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 3 и 4, процессор 5, блок б памяти.

Калибровка АЦП 1 производится путем многократного измерения сигналов формирователя 2 калибровочных сигналов. Формирователь 2 калибровочных сигналов осуществляет взвешенное суммирование сигналов, которые поступают с ЦАП 3 и 4. Считывание и обработ- З0 ку результатов измерений АЦП и генерацию кодов АЦП, подачу информационных кодов в преобразователи 3 и 4 осуществляет процессор 5, Блок 6 памяти хранит измеряемую информацию, 35

Вклад преобразователей 3 и 4 в суммарный сигнал формирователя 2 различен. Вес единицы младшего разряда (EMP) младшего ЦАП 3 в суммарном счгнале во много раз меньше веса ЕМР старшего ЦАП 4. Младший ЦАП позволяет пройти небольшую часть диапазона измерения АЦП с мелким приращением, старший — весь диапазон, но большими шагами, Процесс контроля состоит из серии циклов измерений, в каждом из которых калибруется строго определенная часть заданного диапазона измерения

АЦП.

Для каждого цикла 11 определяют 3 параметра, которые остаются неизменными в течение всего цикла; нижнюю и и верхнюю N < границы кодов АЦП (т,е, 7,-й поддиапазон) и код К старшего ЦАП 4, соответствующий нижней границе п, Производится это следующим образом, За нижнюю границу и нового поддиапазона I принимают верх89 2 нюю границу N< „ предыдущего I-1-го поддиапазона, В первом поддиапазоне в качестве нижней границы кодов и принимаются левая граница M всего

1 динамического диапазона контроля АЦП, При установленной нижней границе п определяют соответствующий ей код Кр старшего ЦАП-4, Для этого в младший

ЦАП 3 записывают нулевой код, При фиксированном нулевом коде младшего ЦАП 3 методом последовательных приближений (за нулевое приближение можно принять код Kp „) определяют такой наибольший код старшего ЦАП 4, при котором спектр кодов АЦП не превосходит п, На фиг„ 2б приведен спектр кодов АЦП при фиксированном нулевом коде младшего ЦАП 3 и коде К старшего

UAII 4, равном К +1 °

Полученный код старшего ЦАП 4 оставляют неизменным в течение всего

I-го поддиапазона. Затем вслед за кодом К определяют верхнюю границу N<, Для этого в младший ЦВП 3 записывают максимальный код и производят набор спектра АЦП 1 при фиксированных кодах обоих ЦАП. Левая граница полученного спектра определяет верхнюю границу N< Х-го поддиапазона (фиг. 2в).

После определения необходимых параметров производят 2-й цикл контроля в установленных границах, последовательно перебирая все коды младшего

ЦАП 3, Причем в гистограмму включают лишь те коды АЦП, которые попадают в установленный для данного цикла поддиапазон (п, N p). На фиг. 2а схематично изображена гистограмма тех результатов многократных измерений калибровочных сигналов, которые попали в указанный поддиапазон в результате перебора всех кодов младшего ЦАП от О до максимального.

После завершения очередного цикла определяют новые параметры и производят следующий цикл измерений. Процесс продолжают до тех пор, пока верхняя граница очередного поддиапазона не становится равной или большей правой границы динамического диапазона АЦП 1.

Верхней границей последнего поддиапазона измерений является правая граница всего указанного диапазона М .

Произведенное указанным способом тестирование каждого поддиапазона (п1, N<), а вместе с этим и всего дийамического диапазона измерения, АЦП является полным и однородным, 3 13272 т ° е, входной аналоговый сигнал в процессе своего изменения полностью покрывает его, а плотность покрытия постоянна для всех поддиапазонов, Полнота тестирования I-го подди5 апазона означает, что реэультат измерения любого входного аналогового сигнала, .находящегося вне интервала величин, который он пробегал при тес- 10 тирЬвании 2-го поддиапазона, не попадает в интервал (и О, N<1, Полнота обеспечивается выбором кода Кр старшего ЦАП 4 и установлением верхней границы N . Действительно, указанный выбор кода К гарантирует фиксирование всех кодов АЦП, больших или равным и, а выбор. верхней границы И фиксирование всех кодов АЦП, меньших

Р 20

Однородность покрытия всех поддиапазонов обеспечивается тем, что они покрываются через одно и то же приращение — дискрет измерения аналогового сигнала младшего ЦАП.

Точность контроля определяется только дифференциальной линейностью младшего ЦАП и не зависит от линейности старшего, Действительно, старший ЦАП задает только перемещение по диапазону большими шагами, а точность контроля не зависит от знания точного значения величины сигнала, с которого начинается очередной цикл контроля. .35

Коэффициент деления выходного сигнала младшего ЦАП по отношению к аналоговому сигналу старшего ЦАП выбирается из следующих соображений, Старший ЦАП 4 перекрывает весь динами- 40 ческий диапазон АЦП, однако его разрядность не обязательно должна быть больше разрядности АЦП, Младший ЦАП 3 обеспечивает требуемую дискретность изменения аналогового сигнала и дол- 45 жен перекрывать по меньшей мере 3-4 дискрета АЦП. Однако для получения высокой скорости контроля необходимо обеспечить перекрытие младшим ЦАП

8-ми или 16-ти каналов АЦП, Поэтому 50 коэффициент деления должен быть таким, чтобы обеспечить перекрытие младшим ЦАП 3-4-х младших разрядов старшего ЦАП, 55

Формула изобретения

Способ контроля аналого-цифровых преобразователей, заключающийся в

89

4 многократном выполнении основной последовательности операций по формированию первого и второго опорных кодов в динамическом диапазоне контролируемого аналого-цифрового преобразователя, преобразованию их в соответствующие напряжения, суммированию и подаче суммарного напряжения на контролируемый аналого-цифровой преобразователь и его преобразованию в соответствующий суммарный код с последующим запоминанием его, а также в определении параметра контроля с учетом запомненных кодов, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности контроля аналогоцифровых преобразователей при работе их с псевдослучайным входным сигналом с равномерной плотностью распределения, в качестве динамического диапазона контролируемого аналого-цифро- вого преобразователя используют и поддиапазонов, нижняя граница первого из которых является нижней границей динамического диапазона, а нижней границей каждого последующего йоддиапазона — верхняя граница предыдущего, при формировании первого и второго опорных кодов в каждом поддиапазоне на первом этапе в качестве второго опорного кода выбирают соответствующий минимальный код, а в качестве первого — нулевой, после запоминания суммарного кода осуществляют сравнение последнего с кодом, соответствующим нижней границе данного подциапазона, по результату которого осуществляют корректировку второго опорного кода таким образом, что в случае превышения кода нижней границы суммарным кодом второй опорный код данного поддиапазона уменьшают на величину, соответствующую единице млад-, шего разряда контролируемого преобразователя, в. случае превышения суммарного кода кодом нижней границы осуществляют соответствующее увеличение второго опорного кода, при формировании первого и второго опорных кодов в каждом поддиапаэоне на втором этапе в качестве первого опорного кода выбирают максимальный код, а в качестве второго — используют код, откорректированный на первом этапе после запоминания суммарного кода данного поддиапазона, после чего осуществляют дополнительное выполнение основной последовательности операций, запомненные дополнительные суммарные

1 иК

5 l327289 коды которых используют при определении параметра контроля, которым является дифференциальная нелинейнрсть, определяемая по формуле: ф N;(g "K„+1)/ Х ц где d . — относительная вели4и а i-ro

1 шага квантования контроли6 руемого аналого-цифрового преобразователя; число дополнительных суммарных одноименных кодов в текущем поддиапазоне; границы текущего поддиапазона.

132 7289

Составитель И. Романова

Редактор И. Касарда Техред Л.Сердюкова Корректор Л. Пилипенко

Заказ 3399/55 Тираж 901 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ контроля аналого-цифровых преобразователей Способ контроля аналого-цифровых преобразователей Способ контроля аналого-цифровых преобразователей Способ контроля аналого-цифровых преобразователей Способ контроля аналого-цифровых преобразователей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аналого-цифровых управляющих комплексах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для преобразования цифровых величин в аналоговые

Изобретение относится к преобразованию аналоговых величин в код и может быть использовано в автоматике и вычислительной технике, в частности в телеметрических системах для контроля параметров и газовых скважин в процессе их бурения

Изобретение относится к устройствам импульсной техники, а именно к аналого-цифровым преобразователям поразрядного кодирования, предназначено для систем контроля и управления процессами сварки и может быть использовано в системах контроля и управления различными технологическими процессами , а также в вычислительной и измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначается для аналого-цифрового преобразования углового положения вала в код с целью получения информации от управляемых объектов и ввода ее в цифровые управляющие и вычислительные машины

Изобретение относится к системам автоматического контроля и регулирования и может быть использовано в качестве устройств обратной связи в позиционных системах программного управления роботов

Изобретение относится к преобразованию информации и может найти применение в информационно-измерительных системах, устройствах ввода аналоговой информации в цифровые вычислительные машины и т.д

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для преобразования большого числа аналоговых сигналов методом поразрядного уравновешивания с цифровой коммутацией каналов и одиночных широкополосных сигналов последовательно-параллельным методом

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх