Устройство для аналого-цифрового преобразования

 

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для преобразования быстроменяющихся аналоговых сигналов в цифровой код Цель изобретения - повышение точности и помехозащищенности на границах поддиапазонов устройства. Устройство включает резисторы 1 и 2. суммирующий усилитель 3, ключи 4, шину 5 образцового напряжения, резистивный делитель 6 напряжения, преобразователь 7 напряжение-код, элемент И 8, RS- триггеры 9 и 10, элемент И 11, счетчик 12, реверсивный счетчик 13, элемент ИЛИ 14, буферный формирователь 15, регистр 16, сумматор 17, дешифратор 18 и элемент ИЛИ-НЕ 19. 2 з. п. ф-лы, 3 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l 9) ((! ) (5!)5 Н 03 М 1/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТАКТ К

О

М (Л

0

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4749255/24 (22) 07.09.89 (46) 30.12.91. Бюл, М 48 (71) Институт технической теплофизики

АН УССР (72) В. В, Шейко и А.-Й. К. Марцинкявичус (53) 681.325(088.8) (56) Коломиец О. Н. и др. Автоматический выбор диапазона измерений в цифровых приборах. 1980, с. 91 — 92, рис, 44.

Авторское свидетельство СССР

М 425828, кл. Н 03 М 1/18, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для преобразования быстроменяющихся аналоговых сигналов в цифровой код, Цель изобретения — повышение точности и помехозащищенности на границах поддиапазонов устройства.

Устройство включает резисторы 1 и 2, суммирующий усилитель 3, ключи 4, шину

5 образцового нап ряжения, резистивный делитель 6 напряжения, преобразователь 7 напряжение — код, элемент И 8, RSтриггеры 9 и 10, элемент И 11, счетчик 12, реверсивный счетчик 13, элемент ИЛИ

14, буферный формирователь 15, регистр t6, сумматор 17, дешифратор

18 и элемент ИЛИ-НЕ 19. 2 3. и. ф-лы, 3 ил.

1702526

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для преобразования быстроменяющихся аналоговых сигналов в цифровой код.

Цель изобретения — повышение точности и помехозащищенности на границах. поддиапазонов устройства.

На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг, 2 — временная диаграмма процесса преобразования; на фиг. 3 — схема сумматора.

Устройство (фиг. 1) содержит резисторы

1 и 2, суммирующий усилитегlb 3, ключи 4, шину 5 образцового напряжения, реэистивный делитель б напряжения,. преобразователь 7 напряжение-код (ПНК), элемент И 8, RS-триггеры 9 и 10, элемент И 11, счетчик

12, реверсивный счетчик 13, элемент ИЛИ

14, буферный формирователь 15, регистр

16, сумматор 17, дешифратор 18 и элемент

ИЛИ вЂ” НЕ 19, причем блоки 8-14, 19 образуют блок 20 управления.

Буферный формирователь 15 выполнен на элементах ИЛИ 21 и И 22, а сумматор 17 содержит элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕИЛИ 23 и элементы И 24 (фиг. 3), Устройство работает следующим образом.

Алгоритм работы устройства основан на том, что в зависимости от поставленной задачи в отношении увеличения разрядности выходного кода по сравнению с разрядностью параллельного ПНК7 при одновременном устранении указанных недостатков на границах поддиапазонов, диапазон входного сигнала соответственно увеличивается, приводится в соответствие коэффициент К усиления суммирующего усилителя 3. количество выходов резистивного делителя 6 и шаг дискретности этих выходов по напряжению. Например, необходимо увеличить разрядность параллельного двоичного кода для всего устройства до 12 разрядов по сравнению с 8-разрядным параллельным двоичным кодом ПНК 7 типа К1107ПВ2.

Поскольку входной динамический диапазон 8-разрядного П Н К 7 К11007П В2 0-2 В, то квант преобразования равен h=-1/2 . Тэк

7 как квант преобразования h остается неизменным и в случае 12-разрядного преобразования, то диапазон входного сигнала

ПНК 7 в соответствии с этим должен быть увеличен в 2 /2 = 2 раз. Но максимальное значение UBxMBKc входного сигнала устройства не равно значению 2В х 16= 32В, а составляет, например, 10В (для диапазо на 0-10В). Поэтому с целью обеспечения указанного значения h необходимо с по5

l5

55 мощью суммирующего усилителя 3 усиливать О х в К раз. Для указанного примера численное значение К будет равно:

K=h: "" =-3,2.

212

Вместе с тем в процессе изменения входного сигнала от 0 до 10В необходимо сохранять сигнал на входе ПНК 7 с верхним уровнем, не превышающим I 2 В (, в связи с чем, следуя простой логике, в известных устройствах дискретно в процессе изменения U»< формируют 16 равных поддиапаэоlo8 так, чтобы нижний уровень каждого поддиапазона на входе ПНК 7 начинался с

"0". В предлагаемом устройстве формирование поддиэпазонов, их количества, а следовательно, и выходного кода устройства осуществляется так, чтобы исключить указанные недостатки,, а значит, повысить точность и функциональную надежность устройства.

Работа устройства иллюстрируется с помощью временной диаграммы, представленной на фиг. 2.

В качестве примера выбран сигнал, у которого напряжение вначале возрастает от нижнего уровня динамического диапазона, равного ОВ, до верхнего 10 В. а затем спадает от 10 В до ОВ.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии все потенциальные элементы схемы (счетчики, триггеры) установлены в нулевое положение, ключи 4 разомкнуты, блокирован элемент И 8 сигналом "0" с первого выхода дешифратора

18. По команде ПУСК (на фиг. 1не показано) снимается блокировка с этих элементов (кроме элемента И 8), и устройство функционирует в режиме преобразования входного аналогового сигнала 0 к в цифровой код.

Рассмотрим процесс преобразования сигнала U x, начиная с первой точки отсчета, т.е. от ОВ (фиг. 2) (первый поддиапазон), С изменением Ue сигнал на входе ПНК 7 изменяется от Одо 2В, что соответствует изменению от 0 до 2В/К=2В/3,2. Значение кода на выходе ПНК 7, а также сумматора 17 изменяется при этом от 0 до 2 бит, При

0пнк=-2В с временной координатой t1 (фиг. 2) на выходе ПНК 7 формируется код (значения 2 бит) единицы во всех разряа дах — признак переполнения. По признаку переполнения выход элемента И 11 устанавливается в "1", по фронту которого срабатывает RS-триггер 9. В этом положении

RS-триггера 9 выходы элементов И 22, установившиеся по переполнению ПНК 7 в состоянии "1", сохраняют это состояние

1702526 устойчиво, независимо от состояния выходного кода ПНК 7, изменяющегося в процессе установления вы4одного сигнала усилителя 3 при переходе на второй поддиапаэон преобразования. Выходной код сум- 5 матора 17, образованный суммой кодовых комбинаций по первой и второй группам входов, изменяется в первом поддиапазоне от 0 до 2 бит. В момент t> (фиг. 2) код, поступающий по первой группе входов 10 на вход сумматора 17, достигает значения 2 бит, но второй остается равным О.

Одновременно с помощью элемента ИЛИ

14 снимается блокировка со счетчика 12 и он начинает заполняться тактовыми им- 15 пульсами, поступающими на его вход по тактовой шине устройства, Первый выход дешифратора 18 устанавливается в "1", тем самым снимается блокировка с первого входа элемента И 8, второй выход этого 20 дешифратора устанавливается в "0", по которому замыкается первый ключ группы 4 ключей, и на вход суммирующего усилителя 3 от резистивного делителя 6 подается напряжение, равное: 25 — 0

2К 32

При этом в результате суммирования напряжений U» и 0пнк/2К(равное по модулю Uex/2) на выходе усилителя 3 вырабаты- 30 вается напряжение, соответствующее значению -1 — начальная точка отсчета второго поддиапазона измерения, После установления значения tB выходного сигнала усилителя 3 выходной код ПНК 7 до- 35 стигает значения 2 бит, При этом счетчик

12 выполняет функцию задержки..Эта задержка хз, равная произведению периода тактовых импульсов на коэффициент деления счетчика 12, должна удовлетворять 40 условию тз tycho, где круст — время, необходимое на установление выходного кода

ПНК-7 значения порядка 2 бит, равного

7 половине шкалы преобразования, Момент отработки тз или момент переполнения 45 счетчика 12 определяется изменением состояния выхода этого счетчика из "0" в "1".

По фронту этого сигнала RS-триггер 9 возвращается в исходное состояние, т.е. в "0", в результате чего на выходе буферного формирователя 15 изменяется значение выходного кода из 2 бит до 2 бит. В то же время в регистр 16 записывается выходной код счетчика 13, присваиваемый со стороны второй группы входов сумматора 17 как код, равный 2 бит. При сложении кодов, поступающих со стороны первой и второй групп входов на входы сумматора 17, равных значению 2, получаем на его выходе значение

7 кода Nx=2 . Таким образом, при переходе на второй поддиапазон, как и на последующие, исключается неоднозначность отсчета на границах этих поддиапаэонов. В то же время на границах поддиапазонов начальной точке отсчета соответствует высокий (-1В), а не низкий уровень (вблизи "0") преобразуемого сигнала, чем обеспечивается повышение точности и помехозащищенности преобразования.

Алгоритм работы устройства во втором поддиапазоне изменения входного сигнала, представленного на фиг. 2, аналогичен, Отличие состоит только в том, что выходной сигнал усилителя 3 изменяется от -1В до

-2В (О» от 2В/К до ЗВ/К). В момент tz (фиг, 2) наступает переполнение ПНК 7, на выходе сумматора 17 устанавливается код, равный сумме (2 +2 ) бит, и поддерживается на время перехода устройства на следующий

3-й поддиапазон измерения, На границе между 2 и 3 поддиапазонами измерения на выходе сумматора 17 формируется код, равный 2 + 2 =2 бит, а на границе последЯ 9 него 31-го поддиапазона (временная координата ni), соответствующего верхнему значению напряжения входного сигнала

10В, — код, равный (2 +31 х 2 )= 2 бит.

Таким образом, для преобразования всего диапазона входного сигнала в 12разрядный параллельный двоичный код необходимо формировать с помощью прецизионного резистивного делителя 5 2"

-1=31 (и-число увеличения разрядности выходного кода, т.е. в данном примере

n=12 — 8=4) дискретных уровней с шагом дискретности 0пнк/2К, коммутируемых с помощью ключей 4, управляемых от дешифратора 18, в точку суммирования усилителя 3.

После преобразования верхнего уровня входного сигнала (координата времени t ai) входной сигнал изменяется в сторону уменьшения. Выходной сигнал усилителя

3 в этот момент времени по завершении перехода на следующий 32-й поддиапаэон преобразования с временным промежутком

tg>,...ñäã соответствует значению - 1В, выходной код ПНК 7 — 2 бит, регистра 16 — 31х 2 бит, а сумматора 17-2 бит.

В момент времени с32 (фиг. 2) выходной код ПНК 7 устанавливается в "0" и по фронту выходного сигнала элемента И8, формирующегося в результате срабатывания элемента ИЛИ 19, RS-триггер 10 устанавливается в "1". При этом в реверсивном счетчике 13 производится вычитание "1" и на его выходе устанавливается код. равный 30 х2 бит. Вместе с тем на выходе т регистра 16 в процессе перехода на 33-й

1702526 поддиапазон с временным промежутком

f32„..ëçç сохраняется значение кода 31х2, т на выходе буферного формирователя

15 - код, равный "0", а в соответствии с этим на выходе сумматора 17-К«х=31x2 5 бит. Изменение кодовой комбинации на выходе реверсивного счетчика 13 приводит к установлению в "О".31-го выхода дешифратора 18 (32-й выход переходит в состояние

"1"), замыкается ключ группы ключей, под- 10 ключая на вход резистора 2 напряжение

30/К В, в результате чего.на выходе усилителя устанавливается уровень -1В, а на выходе ПНК 7 — код порядка 2 бит, (i

ПН К 7. Таким образом, при переходе на 33-й 20

7 поддиапазон преобразования й» х=31х2 бит. Последующие поддиапазоны формируются аналогично (фиг. 2). И, наконец, на последнем поддиапазоне в момент времени тбг, устанавливается в "О" первый вы- 25 ход дешифратора, а остальные 31 его выходов — в "1". При этом выключены все ключи 4, коды реверсивного счетчика 13 и регистра 16 устанавливаются в "0", а код с выхода ПНК 7 транзитом передается на 30 выход устройства.

Сумматор 17 (фиг, 3) включает полусумматоры, выполненные на элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 23 и элементах И 24. Era входы с 1-ro по 7-й подключены соответст- 35 венно к семи выходам буферного формирователя 15 и проходят транзитом на выход сумматора 17, образуя семь младших разрядов преобразования 2, ..., 2 Восьмой вход

О 6 сумматора 17 (один из входов верхнего эле- 40 мента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ) подключен к восьмому выходу формирователя 15, а остальные пять входов сумматора 17 (входы элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 23) соответственно подключены к входам регистра 45

16 (с первого по пятый). Выходы элементов

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 23 образуют пять старших разрядов преобразования 2, 7

2 1

Формула изобретения 50

1. Устройство для аналого-цифрового преобразования, содержащее преобразователь напряжение-код, тактовый вход которого является тактовой LUMHo ë и объединен с первым входом блока управ- 55 ления, а информационный вход соединен с выходом суммирующего усилителя, пер. вый вход которого является входной шиной, а остальные входы подключены к выходам соответствующих ключей, управляющие входы которых соединены с соответствующими, кроме первого, выходами дешифратора, входы. которого соединены с первыми выходами блока управления, вторые входы которого соединены с выходом преобразователя напряжение-код, и регистр, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и помехозащищенности на границах поддиапазонов устройства, в него введены буферный формирователь, сумматор и резистивный делитель напряжения, первый и вторым входами которого являются шина образцового напряжения и общая шина соответственно, выходы соединены с информационными входами ключей соответственно, а выходы преобразователя напряжение — код соединены с первыми входами буферного формирователя, второй и третий входы которого соединены соответственно с вторым и третьим выходами блока управления, а выход подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом регистра, а выход является выходной шиной, информационные входы регистра соединены с первыми выходами блока управления, тактовый вход — с четвертым выходом блока управления, третий вход которого подключен к первому выходу дешифратора.

2. Устройство пои. 1. отл ич а ю ще ес я тем, что блок управления выполнен на двух триггерах, счетчике, реверсивном счетчике, элементах И, ИЛИ, ИЛИ вЂ” НЕ, входы последнего из которых объединены с входа- .г ми первого элемента И и являются вторыми входами блока, а выход подключен к первому входу второго элемента И, второй вход которого является третьим входом блока, а выход соединен с входом первого триггера, R-вход которого объединен с R-входом второго триггера и подключен к выходу счетчика, счетный вход которого является первым входом блока, а вход сброса соединен с выходом элемента ИЛИ и является четвертым выходом блока, вторым выходом которого является выход первого триггера, который соединен с первым входом элемента ИЛИ и вычитающим входом реверсивного счетчика, суммирующий вход которого является третьим выходом блока, объединен с вторым входом элемента ИЛИ и подключен к выходу второго триггера, S-вход которого соединен с выходом первого элемента И, 3. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что буферный формирователь выполнен на элементах ИЛИ, И по числу разрядов преобразователя напряжение-код, причем первые входы элементов ИЛИ яв1702526

10 ляются первыми входами блока, вторые входы — третьим входом блока, выходы соединены с соответствующими первыми входами элементов

И, вторые входы которых объединены и являются вторым входом блока, а выходы являются выходами блока.

170252 б

Составитель В.Махна но в

Редактор А.Лежнина Техред M,Моргентал Корректор T.Ïàëèé

Заказ 4551 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ CCCP

11,3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Устройство для аналого-цифрового преобразования Устройство для аналого-цифрового преобразования Устройство для аналого-цифрового преобразования Устройство для аналого-цифрового преобразования Устройство для аналого-цифрового преобразования Устройство для аналого-цифрового преобразования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для преобразования аналоговых величин в цифровые

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для связи источников информации с исполнительными устройствами

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, предназначено для преобразования аналоговых сигналов а цифровой код и позволяет измерять как длительность импульсов, так и период следования импульсов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения углов, в частности, в астрономических инструментах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения углов, в частности, в астрономических инструментах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике Целью изобретения является повышение точности и быстродействия преобразователя

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике Целью изобретения является повышение точности и быстродействия преобразователя

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использ овано для связи источников аналоговой информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к информацией но-измерительной технике, в частности к преобразованию в цифровой код напряжения постоянного токч низко о уровня

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