жуток времени, задаваемый схемой б управления. Затем происходит разряд интегратора 4 сигналом от источника 10 опорного напряжения, подаваемый на вход интегратора 4 через коммутатор 3. Время разряда интегратора 4 задается детектором 5 нуля и определяется посредством счета импульсов генератора 11 опорной частоты счетчиком 7. При этом за первый такт определению подлежат только старшие разряды входного сигнала, а младшие разряды счетчика 7 вначале второго такта схемой 6 управления устанавливаются в исходное состояние.
Во втором такте цифровое значение старших разрядов преобразуемого сигнала с помош,ью преобразователя 9 код-напряжение снова преобразуется в аналоговую форму и вводится в схему 1 вычитания, где вычитается из входного сигнала.
В третьем такте полученный разностный сигнал преобразуется так же, как и в первом такте, но определению подлежат младшие разряды входного сигнала, соответствуюш;ие удвоенному максимальному значению шума. При этом третий такт разделен на необходимое п число подтактов путем подачи команды со схемы 6 управления на ключ 12, подключаюший в каждом из подтактов цепь 13 отрицательной обратной связи к входу усилителя 2, вследствии чего коэффициент, передачи по напряжению усилителя 2 уменьшается в число раз, соответствуюшсе числу подтактов.
Результаты преобразования каждого подтакта накапливаются в счетчике 7, образуя среднестатистическое цифровое значение преобразуемого напряжения. Полученный результат измерения со счетчика 7 поступает на индикатор 8 и далее в канал связи на ЦВМ.
В четвертом такте вход аналого-цифрового преобразователя закорачивается и производится корректировка нуля.
Точность преобразования увеличивается за счет того, что в результате статистического rt-кратного накопления, ошибка преобразования при воздействии непериодических помех уменьшается, так как дисперсия
ДЙ, -,
где HI - среднее значение выходного сигнала схемы 1 вычитания; о2 - средний квадрат отклонения HI от его истинного значения при однократном интегрировании.
Предмет изобретения
Аналого-цифровой преобразователь, содержаш,ий схему вычитания, усилитель, источник опорного напряжения, коммутатор, интегратор, детектор нуля, схему управления, генератор опорной частоты, счетчик, индикатор и преобразователь код-напряжение, причем первый вход схемы вычитания соединен с входной клеммой, а выход через усилитель - с первым входом коммутатора, второй вход которого подключен к выходу источника опорного напряжения, третий - к первому выходу схемы управления, а выход через интегратор и детектор нуля - к первому входу схемы управления, второй вход которой соединен с выходом генератора опорной частоты, а выход - с входом счетчика, первый выход которого подключен к индикатору, а второй выход через преобразователь код-напряжение-к второму входу схемы вычитания, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, в него дополнительно введены ключ и цепь отрицательной обратной связи, причем вход ключа соединен с выходом усилителя, управляющий вход ключа подключен к второму выходу схемы управления, а его выход через цепь отрицательной обратной связи соединен с входом усилителя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Аналого-цифровой преобразователь | 1975 |
|
SU573873A1 |
Аналого-цифровой преобразователь интегральных характеристик электрических величин | 1986 |
|
SU1320900A1 |
Аналого-цифровой преобразователь интегральных характеристик электрических величин | 1981 |
|
SU1035790A1 |
Аналого-цифровой преобразователь | 1981 |
|
SU1056449A1 |
Аналого-цифровой преобразователь | 1987 |
|
SU1444950A1 |
Способ аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления | 1978 |
|
SU769734A1 |
Цифровой интегрирующий измеритель отношения двух постоянных напряжений | 1977 |
|
SU661375A1 |
ЦИФРОВОЙ ВАТТМЕТР | 1973 |
|
SU398878A1 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2359403C1 |
Устройство для измерения и контроля нелинейности амплитудной характеристики квазилинейных систем | 1981 |
|
SU974298A1 |
Авторы
Даты
1975-08-30—Публикация
1972-11-20—Подача