ника 8 опорного напряжения отрицательной полярности. Выход операционного усилителя 1 является выходом преобразователя в целом. Преобразователь работает следующим образом. Декодирование осуществляется с методической ошибкой, не превосходящей 0,2%, в результате воспроизведения математической зависимости вида 97 Q87 7 г: ,012-5, , где . Если предположить, что У 27,987 и у-9k и, - - лг то из (1) получим .t/.gl+ls-« -TTI J-( Здесь в - относительная величина ВХОДНОГО кода преобразуемой цифровой величины;Л - текущее значение кода преобразуемой цифровой величины; - максимальное значение кода преобразуемой цифровой величины; Uo - значение напряжения источников 5 и 8 опорного напряжения; и - выходное напряжение преобразователя;k - коэффициент пропорциональности. Суммарный ток, втекающий в суммирующую точку операционного усилителя 1 со стороны входной цепи равен , + I,,(3) , 1, U,G (1 - в) , ,и ОзО, (1 - в),,. J3 - -о 7 . .-, ,, ;г, (1 - в) Здесь Gi, GS - проводимости постоянных резисторов 7 и 3 соответственно, а G2 и Од - максимальные значения цифровых управляемых резисторов 6 и 4 соответственно. Выходное напряжение U преобразователя определяется как ,,,-}-G,(I-S) GaG, (1 - в)g. G3+G4(l-e) где R - сопротивление постоянного резистора 2. Если назначить параметры схемы по соотношениямд., , 9,9816 „,, , 5,0302 /ССг, , КСг,К, 27,98727,987 RG, k, то с учетом выражений (4, 5) получим требуемое моделирующее выражение и k-U, 0,3566+0,1797 (1-6) . соответствующее выражению (2). Формула изобретения Функциональный декодирующий преобразователь, содержащий два цифровых управляемых резистора, управляющие входы которых соединены с входными кодовыми шинами, и операционный усилитель с резистором в цепи обратной связи, выход которого является выходом устройства, а вход через первый масштабный резистор и последовательно включенные второй масштабный резистор и первый цифровой управляемый резистор подсоединен соответственно к источникам опорного напряжения отрицательной и положительной полярности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности работы преобразователя, в нем второй цифровой управляемый резистор включен между источником опорного напряжения отрицательной полярности и входом операционного усилителя. Источники информации, примятые во внимание при экспертизе 1.Акцептованная заявка Франции № 215877, кл. Н ОЗК, 1973. 2.Е. П. Угрюмов. Об одном варианте построения аналоговых и цифро-аналоговых функциональных преобразователей с помощью линейно-управляемых элементов. «Изв. ВУЗов. Приборостроение 1975, № 6, с. 58, рис. 2,а.
±
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифроаналоговый логарифмический преобразователь | 1984 |
|
SU1168977A1 |
Экспоненциальный декодирующий преобразователь | 1984 |
|
SU1160448A1 |
Функциональный аналого-цифровой преобразователь | 1983 |
|
SU1113813A1 |
Преобразователь код-аналог | 1981 |
|
SU1012434A1 |
Время-импульсное вычислительное устройство | 1983 |
|
SU1123038A1 |
Функциональный декодирующий преобразователь | 1976 |
|
SU696489A1 |
Функциональный аналогоцифровой преобразователь | 1982 |
|
SU1072066A1 |
Преобразователь сопротивления в напряжение | 1988 |
|
SU1622837A1 |
Амплитудно-фазовый анализатор гармоник | 1985 |
|
SU1272272A2 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2359403C1 |
Авторы
Даты
1977-09-15—Публикация
1976-04-06—Подача