Двухканальный прецизионный преобразователь напряжение-длительность импульса

Основные свойства двухканального преобразователя напряжение-частота. Особенности разработки телеметрической аппаратуры. Построение аналого-цифровых и импульсных интерфейсов, осуществляющих цикл преобразования сигналов сенсорных элементов преобразователя.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 115,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Двухканальный прецизионный преобразователь напряжение-длительность импульса

С.Г.Крутчинский, Е.А.Жебрун,

М.В.Шакурский, Н.Н.Прокопенко

Введение

Создание телеметрической аппаратуры, связанной с внешними источниками непрерывных сообщений, предполагает построение для конкретных технологий аналого-цифровых и импульсных интерфейсов, осуществляющих цикл преобразования аналоговых сигналов сенсорных элементов [1, 2]. Традиционный подход предлагает использование проходных ключей, снижающих точность преобразования и не позволяющих обеспечить преобразование в период колебаний как положительных, так и отрицательных напряжений. Для решения общей задачи в работе предлагается реализованная в КМОП-базисе (техпроцесс SGB25VD) структура преобразователя на базе высокочастотных мультиплексоров и компаратора с симметричным гистерезисом.

1. Основные свойства двухканального преобразователя напряжение-частота

Существенное повышение точности преобразования и создание условий системной интеграции преобразователя «напряжение - период колебаний» возможно при пересмотре принципа коммутации входных напряжений, исключающего проходные аналоговые ключи. На рис. 1 приведена структурная схема прецизионного преобразователя (ПП) с аналоговыми мультиплексорами, практически исключающими взаимное влияние отдельных каналов на результаты преобразования как положительных (e1(t)), так и отрицательных (e2(t)) входных напряжений в период колебаний.

Рис. 1 Структурная схема прецизионного преобразователя АМ1, АМ2 - входные аналоговые мультиплексоры, КН- компаратор напряжений, Iy1, - токи, управляющие состоянием АМ1 и АМ2, S - логическое состояние каналов АМ1 и АМ2

Повышение точности преобразования в анализируемой структуре (рис. 1) достигается интегрированием измеряемого е2(t) на интервале формирования отрицательного импульса компаратора напряжения (рис. 2) [3].

На интервале {0,t} (S=1, u(t)=e1(t)) при нулевых начальных условиях uc(0)=0 осуществляется запуск схемы и формирование в интеграторе (рис. 1) начальных условий, необходимых для преобразования е2(t), поэтому время запуска схемы определяется из соотношения:

, (1)

где ф=RC, k=R1/R2,

U+ - входное положительное напряжение АМ2,

ео - входное опорное напряжение КН.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рис. 2 Базовая временная диаграмма работы преобразователя

В период паузы {t0,t2}

(S=0, u(t)=e2(t))

выполняется преобразование измеряемого напряжения е2(t) в длительность отрицательного импульса (Тп)

, (2)

где - входное отрицательное напряжение АМ2.

Причем, если на этом интервале е2(t) изменяется со скоростью х

, (3)

то преобразуемая величина соответствует времени, определяемом "центром" паузы

. (4)

Этап формирования положительного импульса {t2, t3} обеспечивает измерение e1(t) и восстановление начальных условий (1), необходимых для преобразования е2(t)

. (5)

Именно поэтому в схеме преобразователя наблюдается корреляция длительности импульсов, которую можно использовать в телеметрических системах для реализации Манчестерских каналов и прецизионного восстановления или АЦ-преобразования одной из преобразуемых величин. Действительно, как это следует из (2) и (5),

, (6)

. (7)

Кроме этого все составляющие погрешности преобразования (за исключением преобразуемых напряжений) имеют систематический характер и легко учитываются на этапе системной настройки или её коррекции.

К систематической составляющей погрешности также можно отнести гистерезис компаратора напряжения (КН). Как показывает анализ схемы рис. 1, влияние этого фактора на длительность импульса определяется из следующего соотношения:

, (12)

где - пороговые напряжения аналогового компаратора КН.

Потенциально высокие метрологические качества преобразователя требуют специального подхода к схемотехническому проектированию его базовых узлов. В первую очередь взаимосвязь интервалов (2) и (4) невозможна без высококачественных аналоговых мультиплексоров (рис.1). Для современного этапа развития технологии полупроводниковых компонентов наиболее эффективное решение проблемы осуществляется на базе .ультидифференциальных операционных усилителей (МОУ) [3,5,6,8].

2. Случайные воздействия и процессы в преобразователе

С точки зрения организации процесса преобразования рассматриваемое устройство является динамической системой с композицией детерминированных и случайных составляющих. Однако, если предположить, что аналоговый компаратор не имеет динамического гистерезиса, то начальные условия интегратора (uc(t)=uc(t0))

uc(t0) = Uc(t3) = kU+ - e0(1+k) (11)

в окрестностях t0 и t3 не имеют случайных составляющих. Именно поэтому в первом приближении задача сводится к анализу влияния "белого" шума, характерного для реальных процессов в чувствительных элементах и, следовательно, в структуре сигналов. Анализ структуры (рис. 1) показывает, что в этом случае

, (12)

где у2 - среднеквадратическое значение случайной составляющей на выходе аналогового интегратора.

Таким образом, приращение длительности отрицательного импульса, вызванное влиянием случайных воздействий, определяется следующим соотношением:

. (13)

На этом интервале схема описывается дифференциальным уравнением

, (14)

где K0 - статический коэффициент усиления операционного усилителя (ОУ);

g(t) - некоррелированный с начальными условиями центрированный белый шум интенсивностью .

Следуя [3], получим

. (15)

При К0 >>1 на интервале t0 - t2 можно считать

. (16)

В реальных источниках входных напряжений (датчиках) диапазон рабочих частот и полоса пропускания (щп=2рfп) всегда ограниченна, поэтому для стационарного случайного процесса, имеющего постоянный спектр от -fп до + fп дисперсия может быть определена соотношением

, (17)

где G0[B/] - спектральная плотность собственного шума датчика или чувствительного элемента.

Таким образом, как видно из (15) и (17), процесс является устойчивым и имеет конечную установившуюся величину. Тогда

. (18)

Для наихудшего случая преобразования получим взаимосвязь параметров при условии, что найденная погрешность не превышает погрешность метода преобразования

. (19)

Например, для определения постоянной времени интегратора (ф) можно использовать неравенство

, (20)

где tи - длительность тактового импульса системного таймера, Еоп - опорное напряжение системного АЦП.

Так, для типового практического случая у0 = 0,1 мкВ, e1=2,5 В, и 12 разрядной точности ф ? 3?105tи, что несложно реализовать при любой технологии производства СнК.

Таким образом, совокупность требований к аналоговым узлам оказывается достаточно мягкой и потенциальная точность рассмотренного принципа преобразования относительно высокой.

3. Результаты практической разработки прецизионного двухканального преобразователя

Приведённые выше соотношения позволяют сделать оценку требований к отдельным узлам преобразователя и для конкретных технологий определить область возможного параметрического компромисса. Эти же требования можно получить посредством Microcap-M при использовании моделей отдельных узлов третьего уровня.

Ниже приведены результаты разработки принципиальных схем отдельных узлов и двухканального преобразователя и результаты их моделирования в среде Cadence Virtuoso на базе компонентов наиболее перспективной и недорогой субмикронной высокочастотной SiGe-технологии, предлагаемой компанией IHP (Германия). В рамках основанного на данной технологии удешевлённого техпроцесса SGB25VD доступны как аналоговые (БиКМОП), так и цифровые (КМОП) транзисторы, что обеспечивает хорошую основу системной интеграции преобразователя.

Компаратор

Компаратор АЦП реализован на базе специально разработанного высокочастотного ОУ и обладает высоким быстродействием (табл. 1), а его выходная цепь позволяет управлять токовыми ключами мультиплексора.

Таблица 1 Параметры КН

х+, кВ/мкс

х-, кВ/мкс

tф+,нс

tф-,нс

, B

, B

7,1

7,7

3,1

2,3

3,7

-4,3

Примечание: х+, х- - скорости нарастания положительного и отрицательного фронтов, tф+, tф- - время положительного и отрицательного фронта, U+, U- - положительный и отрицательный уровни выходного напряжения.

Полученные параметры достигаются за счёт использования каскодных структур и цепей собственной компенсации влияния дифференциального сопротивления цепи сток-исток [4]. Параметрическая оптимизация каскадов компаратора позволила повысить его быстродействие без увеличения гистерезиса, который не превышает 5мкВ и практически точно совпадает с условием линейной работы ОУ.

Мультиплексор

Мультиплексор реализован на мультидифференциальном операционным усилителе (МОУ) [5,6] с общей двухканальной обратной связью и работающим по принципу логического ИЛИ отдельных каскадов. Для уменьшения э.д.с. смещения использована двухканальная структура МОУ, обеспечивающая взаимную компенсацию влияния дрейфа симметричных дифференциальных плеч входных каскадов, реализующих максимальное усиление. Уровень компенсации контролируется цепью коррекции посредством выбора соотношений между резистивными элементами. Температурная зависимость дрейфа нуля, численно совпадающая с ЭДС смещения МОУ, приведена на рис. 3. Для обеспечения высокого запаса устойчивости по фазе (~60°) без существенного уменьшения быстродействия в режиме переключения каналов (рис. 1) использованы дополнительные RC-цепи. Причем изменения их значений на ±25% не изменяют параметры схемы, приведённые в табл. 2. Цепи переключения каналов мультиплексора интегрированы в выходную цепь компаратором. Результаты моделирования приведены в табл. 2.

Рис. 3 Зависимость от температуры дрейфа нуля мультиплексора

Таблица 2 Параметры мультиплексора

Kд, дБ

Косск, дБ

f1, МГц

Uдр, мкВ (-40°C?t?60°C)

Umax+, В

Umax-, В

0

-160

134

6

3

-3

Примечание: Kд - дифференциальный коэффициент передачи, Косск-- коэффициент передачи сигнала отключаемого (е1 или е2) канала, f1 - частота единичного усиления, Uдр - напряжение дрейфа нуля схемы, Umax+, Umax- - максимальные положительное и отрицательное выходные напряжения.

Интегратор

При построении интегратора использован ОУ с симметричным дифференциальным каскадом, обеспечивающим основное (80дБ) усиление входного сигнала. Для уменьшения э.д.с. смещения до 20 нВ по аналогии с мультиплексором использованы цепи компенсации [7]. Относительно большой (до 100дБ) коэффициент усиления ОУ интегратора обеспечивается применением LDMOS транзисторов в рамках техпроцесса SGB25VD. Как видно из рис. 4 характеристики реального и идеального процессов интегрирования совпадают с точностью до постоянной времени интегрирования.

Рис. 4 Идеальная и реальная характеристики интегратора

Результаты моделирования двухканального преобразователя на базе указанных узлов приведены в табл. 3. Временная диаграмма работы преобразователя представлена на рис. 5.

Таблица 3 Результаты моделирования преобразователя при различных входных сигналах

e1, В

e2, В

Тп расч, мкс

Тп, мкс

, %

Ти расч, мкс

Ти, мкс

, %

-1

0.5

804.3592

800.2762

-0.50761

402.1796

400.1438

-0.50619

-1

0.9

446.8662

444.6292

-0.50061

402.1796

400.1734

-0.49883

-1

0.8

502.7245

500.2007

-0.50203

402.1796

400.1668

-0.50047

-1

0.7

574.5423

571.646

-0.5041

402.1796

400.1598

-0.50221

-1

0.4

1005.449

1000.335

-0.50867

402.1796

400.1395

-0.50726

-1

0.1

4021.796

4001.097

-0.51466

402.1796

400.1111

-0.51432

-1

1

402.1796

400.1713

-0.49936

402.1796

400.1766

-0.49804

-1

1.1

365.6178

363.7974

-0.4979

402.1796

400.1846

-0.49604

-1

1.2

335.1497

333.4857

-0.49649

402.1796

400.1908

-0.49451

-1

1.3

309.3689

307.8376

-0.49499

402.1796

400.1971

-0.49294

-1

1.6

251.3623

250.1288

-0.49069

402.1796

400.2109

-0.48952

-1

1.9

211.6735

210.6427

-0.48695

402.1796

400.2302

-0.48471

-1

3

134.0599

133.4309

-0.46915

402.1796

400.2879

-0.47036

Примечание: e1 , e2 - входные напряжения , Тп , Ти - измеренные значения промежутков паузы и импульса, Тп расч , Ти расч - расчётные (по формулам (6) и (10)) значения промежутков паузы и импульса, дТп - погрешность измерения промежутка паузы, дТи - погрешность измерения промежутка импульса. Измеренные значения соответствуют 14-битной точности. Моделирование принципиальных схем производилось без учёта топологии и влияния паразитных параметров корпуса при температуре 27°С.

Рис. 5 Временная диаграмма работы преобразователя

Основные выводы

Таким образом, разработанный АЦП позволяет уменьшить технологические требования к компонентам СнК и повысить её производительность. Схема не требует прецизионных аналоговых компонентов и позволяет простыми вычислениями (5) в ОЗУ контроллера обеспечить относительно высокую точность определения измеряемой величины.

Для осуществления одного цикла преобразования необходим период Ти+Тп, что снижает быстродействие АЦП. Однако такие временные затраты оправдывают себя в современных многоканальных системах, где параллельная работа нескольких каналов преобразования в конечном итоге повышает быстродействие СнК.

Возможность измерения достаточно малых входных напряжений без ограничения их спектра (табл. 3) позволяет существенно упростить аналоговые интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие чувствительных элементов и MEMS с АЦП и упростить их интеграцию в СнК. Не менее важным свойством разработанного АЦП является оценка производной измеряемой величины с высокой (практически предельной) точностью (табл. 4). Именно это открывает дополнительные возможности при построении МЭС для адаптивных систем управления.

двухканальный преобразователь цифровой сенсорный

Литература

1.Интегральный преобразователь: пат. 2194999 Рос. Федерация: МПК8 G01R19/252 / Г.Я. Леденев; заявитель и патентообладатель «Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева». № 2001119327/09; заявл. 12.07.2001; опубл. 20.12.2002

2. Крутчинский С.Г. Аналого-цифровые интерфейсы микроконтроллерных адаптивных регуляторов циклического типа для объектов электроэнергетики // Автоматика и телемеханика. 2006. № 5. С. 163-174.

3. Крутчинский С.Г., Баранов Р.Г. Аналого-цифровые интерфейсы смешанных систем на кристалле // Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем: Сборник научных трудов / под общ. ред. Академика РАН А.Л. Стемпковского. М.: Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН. 2008. С. 354-359.

4. Крутчинский С.Г., Жебрун Е.А., Золотарев А.В. Повышение коэффициента усиления каскадов на КМОП транзисторах цепями собственной компенсации // VIII Международный научно-практический семинар «Проблемы современной аналоговой микросхемотехники» Шахты: ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». 2011. С. 22-29.

5. Прокопенко Н.Н., Будяков А.С., Крюков С.В. Архитектура мультивходовых операционных усилителей с широким динамическим диапазоном // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2008. Т. 80. № 3. С. 187-192.

6. Прокопенко Н.Н., Будяков А.С., Хорунжий А.В. Нелинейные режимы в мультидифференциальных операционных усилителях // Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС)": Сборник трудов. 2008. № 1. С. 340-343.

7. Прокопенко Н.Н., Серебряков А.И., Будяков П.С. Способ повышения стабильности нуля аналоговых микросхем с высокоимпедансным узлом в условиях температурных и радиационных воздействий // Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС)": Сборник трудов. 2010. № 1. С. 295-300.

8. Прокопенко Н.Н., Манжула В.Г., Белич С.С. Мультидифференциальный операционный усилитель с малым напряжением смещения нуля в условиях температурных и радиационных воздействий // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2010. № 101. С. 204-206.

Размещено на Аllbеst.ru

...

Подобные документы

  • Аналого-цифровой преобразователь, разрешение и типы преобразования. Точность и ошибки квантования. Частота дискретизации и наложение спектров. Подмешивание псевдослучайных сигналов и передискретизация. Основные аппаратные характеристики микроконтроллера.

    дипломная работа [635,4 K], добавлен 23.03.2013

  • Настройка схемы преобразователя. Зависимость частоты от входного напряжения и сопротивления. Время переходного процесса, его характеристика. Зависимость частоты от температуры при фиксированном входном напряжении. Анализ преобразователя частоты.

    контрольная работа [637,6 K], добавлен 11.05.2014

  • Расчет источника опорного напряжения для схемы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Выбор компаратора, составление счетчика. Принцип работы АЦП. Получение полосового фильтра. Граничная частота входных сигналов. Перевод сигнала в аналоговую форму.

    курсовая работа [925,5 K], добавлен 05.11.2012

  • Основные свойства математической, аналитической, имитационной моделей преобразователя частоты. Измерение интермодуляционной и амплитудной характеристик, параметров блокирования; зависимость от значений амплитуды колебаний гетеродина преобразователя Аг.

    курсовая работа [331,7 K], добавлен 01.12.2011

  • Описание работы однополярного аналого-цифрового преобразователя. Расчет эмиттерного повторителя и проектирование схемы высокочастотного аналого-цифрового преобразователя. Разработка печатной платы устройства, технология её монтажа и проверка надежности.

    курсовая работа [761,6 K], добавлен 27.06.2014

  • Состав нормирующего преобразователя. Формирователь опорного напряжения. Анализ работы входной цепи. Анализ работы масштабирующего и суммирующего усилителей. Расчёт измерительной цепи нормирующего преобразователя. Формирователь выходных сигналов.

    курсовая работа [132,8 K], добавлен 06.02.2016

  • Расчет тактовой частоты, параметров электронной цепи. Определение ошибки преобразования. Выбор резисторов, триггера, счетчика, генераторов, формирователя импульсов, компаратора. Разработка полной принципиальной схемы аналого-цифрового преобразователя.

    контрольная работа [405,1 K], добавлен 23.12.2014

  • Алгоритм работы аналого-цифрового преобразователя. USB программатор, его функции. Расчет себестоимости изготовления стенда для исследования преобразователя. Схема расположения компонентов макетной платы. Выбор микроконтроллера, составление программы.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 18.05.2012

  • Особенности архитектуры и принцип работы конвейерных аналого-цифровых преобразователей. Использование цифровой корректировки для устранения избыточности. Схемы КМОП ключа, выборки-хранения, компаратора, умножающего цифро-аналогового преобразователя.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 06.02.2013

  • Выбор элементов тиристорного преобразователя. Особенности расчета тиристорного преобразователя для электропривода постоянного тока. Характеристики основных элементов преобразователя и схем защиты. Подбор подходящих под результаты расчета элементов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.10.2012

  • Принципиальная электрическая преобразователя частоты. Расчет трехфазного транзисторного инвертора. Основные параметры конденсатора. Сопротивление фазы трансформатора. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры. Внешний вид предохранителей и реле тока.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 07.01.2015

  • Исследование принципа действия импульсного преобразователя постоянного напряжения понижающего типа. Фазы работы преобразователя. Расчёт силовой части схемы. Определение динамических потерь транзистора, возникающих в момент его включения и выключения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.10.2014

  • Описание и принцип работы преобразователя со средней точкой первичной обмотки трансформатора, его схема. Система управления и график её работы. Расчёт количества элементов в батарее и источника опорного напряжения. Параметры усилителя мощности.

    курсовая работа [477,9 K], добавлен 26.08.2012

  • Анализ справочной литературы, рассмотрение аналогов и прототипов аналого-цифрового преобразователя. Составление функциональной и принципиальной схемы функционального генератора. Описание метрологических характеристик. Выбор дифференциального усилителя.

    курсовая работа [460,4 K], добавлен 23.01.2015

  • Понятие аналого-цифрового преобразователя, процедура преобразования непрерывного сигнала. Определение процедур дискретизации и квантования. Место АЦП при выполнении операции дискретизации. Классификация существующих АЦП, их виды и основные параметры.

    курсовая работа [490,2 K], добавлен 27.10.2010

  • Принципиальная схема преобразователя, основные элементы и направления их взаимосвязи. Методика и этапы расчет делителя напряжения для источника напряжения смещения. Анализ переходных процессов и построение передаточной функции в программе LTSpice.

    курсовая работа [221,4 K], добавлен 21.03.2014

  • Осуществление электрического расчета тиристорного выпрямительно-инверторного преобразователя, ориентированного на нестандартное напряжение и стандартный ток, а также его системы управления. Определение основных характеристик разомкнутой системы ТП-Д.

    курсовая работа [720,1 K], добавлен 17.10.2014

  • Передача аналоговых сигналов. Требования к защитному интервалу на этапе итерации. Расчет параметров подсистемы преобразования дискретных сигналов при использовании способа наложения. Структурная схема мультиплексора и аппаратуры линейного тракта.

    курсовая работа [899,6 K], добавлен 22.06.2012

  • Расчет структурной схемы для измерения постоянного напряжения. Микросхема MAX232. Матричная клавиатура. Расчет делителя напряжения. Преобразователь импеданса. Расчет аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора с индикацией, суммарной погрешности.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.04.2014

  • Выбор и разработка источника питания на основе высокочастотного преобразователя с бестрансформаторным входом. Рекомендуемые значения параметров и режимов. Выбор сопротивлений выходного делителя. Задание частоты генератора микросхемы. Расчет выпрямителя.

    контрольная работа [334,9 K], добавлен 28.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.