Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов

Резистивные схемы ослабления входного напряжения. Свойства классического и быстродействующего аттенюаторов. Параметры аналогово-цифровых интерфейсов. Снижение погрешностей в цепи преобразования сигнала. Эффект компенсации корректирующего конденсатора.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 860,6 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://allbest.ru

Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов

Н.Н. Прокопенко, В.В. Суворов, И.В. Пахомов

В устройствах информационно-измерительной техники, связи, автоматики и радиотехники широкое применение находят резистивные делители напряжения - аттенюаторы (АТ) (рис. 1а), обеспечивающие деление (ослабление) входного напряжения (uвх).

а)

б)

Рис. 1. Схемы классического а) и предлагаемого б) аттенюаторов

С повышением частоты uвх в таких АТ возникают существенные погрешности передачи сигнала, обусловленные влиянием паразитного конденсатора цепи нагрузки С0.

Снижение этих погрешностей - одна из проблем современной информационно-измерительной техники, которая решается сегодня как за счет схемотехники АТ, так и за счет конструктивных особенностей входных цепей (например, специальных «щупов» СВЧ-вольтметров, осциллографов, антенных систем радиоприемников и т.п.).

В СВЧ устройствах [1, 2, 3], параллельных аналого-цифровых преобразователях [4, 5], управляемых активных фильтрах [6,7,8], именно аттенюаторы и входные делители напряжения определяют предельный диапазон частот.

Кроме этого, при импульсном изменении входного напряжения, например, на 2 В, время установления переходного процесса в АТ рис. 1а недопустимо велико, что ограничивает быстродействие аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов на его основе [9,10].

Рассматриваемое схемотехническое решение аттенюатора рис. 1б относится к подклассу АТ - устройств, в которых входное сопротивление (Rвх) с увеличением частоты не уменьшается до нуля, а принимает значение, определяемое входным резистором R1, а также емкостью коллектор-база входных транзисторов VT1, VT2 (Cкб=0,2ч0,3 пФ для SiGe транзисторов). Данное ограничение весьма существенно для многих применений АТ в электро-радиотехнических устройствах и системах связи, где уменьшение на высоких частотах Rвх недопустимо.

Можно показать, что коэффициент передачи по напряжению аттенюатора рис. 1б не уменьшается с повышением частоты, если

С1230. (1)

Это обусловлено эффектом компенсации корректирующими конденсаторами С12 влияния емкости паразитного конденсатора С03 цепи нагрузки на амплитудно-частотную характеристику АТ.

Рис. 2. Схема предлагаемого аттенюатора в среде компьютерного моделирования PSpice

При работе с импульсными сигналами также должно выполняться условие (1).

За счет применения разнотипных транзисторов VT1 (p-n-p) и VT2 ( n-p-n) обеспечивается повышение быстродействия при импульсных входных напряжениях разных полярностей.

На рис. 3 представлена схема аттенюатора в среде компьютерного моделирования PSpice на моделях интегральных транзисторов ФГУП НПП «Пульсар» при конденсаторе цепи нагрузки С0=2 пф и R1=10 кОм, R2=10 кОм.

На рис. 3 показана зависимость коэффициента передачи по напряжению АТ от частоты при линейном масштабе по оси «Y».

Из данного графика следует, что верхняя граничная частота АТ рис. 2 улучшается более чем в 400 раз.

Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента передачи по напряжению АТ при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов С12com

На рис. 4 а, б приведена зависимость выходного напряжения АТ от времени при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов С12comvar для положительного импульса входного напряжения с амплитудой Uвх=100 мВ. аттенюатор конденсатор напряжение сигнал

а)

б)

Рис. 4. Временная зависимость выходного напряжения АТ при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов для положительного импульса входного напряжения в мелком а) и в увеличенном б) масштабах

Из данных графиков следует, что время установления переходного процесса в схеме рис. 2 улучшается более чем в 200 раз.

На рис. 5 а, б приведена зависимость выходного напряжения АТ рис. 2 от времени при разных значениях емкости корректирующего конденсатора С12comvar для отрицательного входного импульса Uвх=-100 мВ.

а)

б)

Рис. 5. Временная зависимость выходного напряжения АТ при разных значениях емкости корректирующих конденсаторов для отрицательного входного импульса в мелком а) и в увеличенном б) масштабах

Выводы

Полученные результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие выводы:

1. Для выбранных транзисторов верхняя граничная частота коэффициента передачи предлагаемого аттенюатора увеличивается более чем в 400 раз.

2. Максимальная скорость нарастания выходного напряжения схемы АТ рис. 2 для импульсных сигналов большой амплитуды возрастает более чем в 200 раз.

3. Входное сопротивление предлагаемого АТ не уменьшается в широком диапазоне частот и для выбранных параметров схемы удовлетворяет условию Rвх>R1=10 кОм.

Таким образом, рассмотренный аттенюатор характеризуется существенными преимуществами по быстродействию и широкополосности, что позволяет рекомендовать его для входных цепей быстродействующих аналоговых и аналогово-цифровых интерфейсов различного назначения.

Литература

1. Пустовалов А.И. Двухканальное приемное устройство СВЧ диапазона [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010 г, №3. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2010/195 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. David Rodney White, Keith Jones; High accuracy four-terminal standard resistor for use in electrical metrology: patent USA №5.867.018, Industrial Research Limited, Inc. Filing: Nov 18, 1996, Issue: Feb 2, 1999

3. Masao Arimoto; Attenuator having phase between input and output signals independent of attenuation: patent USA №5.363.070, Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha: Inc. Filing: Dec 8, 1993, Issue: Nov8, 1994

4. Y.Borokhovych. 4-bit, 16 GS/s ADC with new Parallel Reference Network / Y.Borokhovych, H. Gustat, C.Scheytt // COMCAS 2009 - 2009 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems

5. Серебряков А.И. Метод повышения быстродействия параллельных АЦП / А.И.Серебряков, Е.Б. Борохович // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: Материалы научно-технической конференции. - М.: МНТОРЭС им. А.С.Попова, 2012. - С. 150-155

6. П.С.Будяков, С.С.Белич, Е.А.Семенищев, С.В.Федосеев, Д.В.Медведев, А.И.Серебряков Управляемые избирательные усилители СВЧ диапазона [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012 г, №4. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1059 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

7. Krutchinsky S., Prokopenko N. High- Frequency Sections of Active Filters of Mixed-Signal SoC Based on Current Amplifiers // SRN Electronics. - Volume 2012 (2012), Article ID 319896, 6 pages, doi:10.5402/2012/319896, http://www.isrn.com/journals/electronics/2012/319896/

8. Прокопенко Н.Н., Крутчинский С.Г., Будяков П.С. [и др.]. Полосовые фильтры СВЧ- и КВЧ-диапазонов // Известия вузов. Северокавказский регион. Технические науки. - 2012. - №5. - С. 35-39.

9. Prokopenko N. N., Budyakov A. S. Architecture of high-speed operational amplifiers with nonlinear correction // 2st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communication. - Moscau, Russia, June, 2004.

10. Budyakov A., Schmalz K., Scheytt C., Prokopenko N., Ostrovskyy P. Design of Bipolar Differential OpAmps with Unity Gain Bandwidth up to 23 GHz // Proceeding of the 4-th European Conference on Circuits and Systems for Communications - ECCSC'08 / Politehnica University, Bucharest, Romania: July 10-11, 2008. - рр.50-53

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Преобразование непрерывной функции в дискретную. Квантование сигнала по уровню. Методы преобразования непрерывной величины в код. Виды, статистические и динамические параметры аналого-цифровых преобразователей. Функциональные схемы интегральных АЦП.

    курсовая работа [605,9 K], добавлен 11.05.2016

  • Основные положения алгебры логики. Составление временной диаграммы комбинационной логической цепи. Разработка цифровых устройств на основе триггеров, электронных счётчиков. Выбор электронной цепи аналого-цифрового преобразования электрических сигналов.

    курсовая работа [804,2 K], добавлен 11.05.2015

  • Изучение принципа работы аналого-цифровых преобразователей (АЦП и ADC) . Классическая схема аналого-цифрового преобразования: аналоговый сигнал, компараторы, выходной код, шифратор. Характеристика отсчётов аналогового сигнала и частей опорного напряжения.

    статья [344,1 K], добавлен 22.09.2010

  • Структурная схема цифровых систем передачи и оборудования ввода-вывода сигнала. Методы кодирования речи. Характеристика методов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования. Способы передачи низкоскоростных цифровых сигналов по цифровым каналам.

    презентация [692,5 K], добавлен 18.11.2013

  • Применение аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для преобразования непрерывных сигналов в дискретные. Осуществление преобразования цифрового сигнала в аналоговый с помощью цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). Анализ принципов работы АЦП и ЦАП.

    лабораторная работа [264,7 K], добавлен 27.01.2013

  • Разработка функционально законченного устройства для обработки входных сигналов линии с использованием цифровых устройств и аналого-цифровых узлов. Алгоритм работы устройства. Составление программы на языке ассемблера. Оценка быстродействия устройства.

    курсовая работа [435,5 K], добавлен 16.12.2013

  • Методы определения отклика пассивной линейной цепи на воздействие входного сигнала. Расчет входного сигнала. Определение дифференциального уравнения относительно отклика цепи по методу уравнений Кирхгофа. Расчет временных и частотных характеристик цепи.

    курсовая работа [269,2 K], добавлен 06.06.2010

  • Классификация цифровых приборов. Модели цифровых сигналов. Методы амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Методика измерения характеристики преобразования АЦП. Синтез структурной, функциональной и принципиальной схемы генератора тестовых сигналов.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 19.01.2013

  • Процесс преобразования напряжения в цифровой код. Метод последовательных приближений. Генераторы прямоугольных импульсов. Основные параметры элементов времязадающих цепей. Состав схем малой и средней степеней интеграции. Время задержки распространения.

    курсовая работа [744,5 K], добавлен 04.10.2012

  • Понятие средства измерений, их виды и классификация погрешностей. Метрологические характеристики средств измерений, особенности норм на их значения. Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей и цифровых измерительных приборов.

    курсовая работа [340,9 K], добавлен 03.01.2013

  • 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

  • Разработка цифрового устройства шумовой автоматической регулировки усиления для аналогово-цифровых приёмников РЛС. Расчет экономической эффективности проектируемого изделия. Использование программно-аппаратных средств. Оценка рынка, конкурентоспособности.

    бизнес-план [96,5 K], добавлен 13.06.2012

  • Анализ частотных и временных характеристик цепи. Влияние изменяемого параметра цепи на частотные характеристики. Нахождение выходного сигнала методом интеграла наложения. Построение графика входного и выходного сигнала при увеличении входного импульса.

    курсовая работа [193,5 K], добавлен 01.10.2014

  • Принцип действия схемы генератора на основе операционного усилителя. Проверка работы мультивибратора в программе Micro-Cap, определение относительной погрешности. Описание интегральной схемы К572ПА2. Схема дискретно-аналогового преобразования фильтра.

    курсовая работа [790,6 K], добавлен 06.04.2013

  • Системы счисления в цифровых устройствах. Теоремы, логические константы и переменные операции булевой алгебры. Назначение, параметры и классификация полупроводниковых запоминающих устройств, их структурная схема. Процесс аналого-цифрового преобразования.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.02.2012

  • Сферы применения цифровых устройств и цифровых методов. Преобразование одного кода в другой с помощью преобразователей кодов. Структурная схема устройства, его основные узлы. Синтез схем формирования входного двоичного кода и его преобразования.

    реферат [719,9 K], добавлен 10.02.2012

  • Параметры и свойства устройств обработки сигналов, использующих операционного усилителя в качестве базового элемента. Изучение основных схем включения ОУ и сопоставление их характеристик. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств.

    реферат [201,0 K], добавлен 21.08.2015

  • Цифровой опорный генератор на линии задержки с отводами. Ограничения в применении схемы при высокой частоте входного сигнала, вследствие ограниченного быстродействия элементной базы. Схемы опорных генераторов, расширяющие частотный диапазон применения.

    реферат [172,3 K], добавлен 21.01.2009

  • Понятие моделей источников цифровых сигналов. Программы схемотехнического моделирования цифровых устройств. Настройка параметров моделирования. Определение максимального быстродействия. Модели цифровых компонентов, основные методы их разработки.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.11.2014

  • Разновидности аналогово-цифровых устройств. Последовательный аналого-цифровой преобразователь со ступенчатым пилообразным напряжением. Принцип работы двухканального осциллографа. Традиционный LPT-порт. Неисправности и тестирование параллельных портов.

    курсовая работа [740,7 K], добавлен 29.11.2008

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.