Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

ными приближениями. Этот кристалл содержит в себе регистры, так что в использовании схемы АМ-2502 нет необходимости. Считается, что схема AD-02 несколько дороговата, однако ее стоимость часто бывает оправдана ее полезностью. Она обеспечивает приличную скорость преобразования и имеет несколько вариантов выбора входа, что позволяет ей сопрягаться с различными диапазонами аналогового напряжения: от О до 5В, от О до 10В, от -2,5 до +2,5В, от -5 до -f 5В и от -10 до +10В.

На рис. 14.10 показано программное решение для АЦП с последовательными приближениями. Такая идея привлекательна для многих, особенно для тех специалистов по вычислительным машинам, которым ближе техника программирования. Она привлекательна также для снециалистов по аппаратуре, так как позволяет уменьшить количество соединений и общее число компонент. Помните один основной принцип проектирования - «чем проще, тем лучше».

На рис. 14.10, а показана основная схема, а на рис. 14.10,6 - блок-схема программы. До тех пор пока компаратор имеет высокий потенциал на выходе, показывая, что £вх не равно

Состояние


Тактовые

импульсы ШГц о-

Вд Старт

AD 02

Рис. 14 9. Схема использования ИС AD-02 PMI, включающей в себя АЦП с регистром последовательных приближений.



6icoKuu логичеспии уровень.


8-разрядное устройство

8 разрядный Ц/\11 (выход напрялсгная)


Рис. 14.10. АЦП с регистром последовательных приближений, использующий микропроцессор и ИС ЦАП-08 (а); алгоритм последовательных приближений для микропроцессора, используемого в АЦП (б).



П Г1ЛЛ

Тактовые и/ипульсы

Двоичный

Рис. 14.11. Использование двоичного счетчика и ЦАП для генерирования ступенчато-пилообразного напряжения.

Ет, программа будет продолжать увеличивать потенциал на выходе ЦАП. В данном случае регистр последовательных приближений и управляющая часть заменены программой в вычислительной машине.

Применения ЦАП

Интегральные схемы ЦАП представляют собой довольно интересный класс компонент, которые могут найти применение в областях, на первый взгляд не связанных с их основным назначением. Искусный конструктор может найти еще большее число приложений ЦАП.

Пожалуй, первое, что приходит на ум относительно применения ЦАП,- это генератор пилообразного, или ступенчатого напряжения, показанный на рис. 14.11. Здесь мы имеем ЦАП, входы которого подключены к выходам двоичного счетчика. В свою очередь вход двоичного счетчика подключен к автоколебательному мультивибратору, который обычно называют генератором тактовых импульсов. Когда счетчик обнулен, его выход соответствует коду 00000000, а на каждый счет ЦАП добавляет к выходному напряжению определенную малую величину. Каждый шаг в выходном напряжении равен Вольт Полный диапазон

2П-1

где п - число разрядов на входе ЦАП (т. е. 8 для ЦАП-08). Если п достаточно большое, приращение каждого шага будет незаметно, так что генерируемая ступенчатая функция будет проявляться как непрерывно возрастающий сигнал.

Генератор линейно-изменяющегося напряжения на ЦАП используется в АЦП для генерирования пилообразного колебания цифровыми методами и в схемах синхронизации. АЦП типа счетчика (рис. 14.6) для выполнения преобразования использует генератор линейно-изменяющегося напряжения на ЦАП и компаратор. Когда выход ЦАП равен входному напря-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127


0.348