Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 10: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 284: | Linia 284: | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|valign="top" width="450px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd35.png]] | |valign="top" width="450px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd35.png]] | ||
|valign="top"|Liczba komparatorów w układzie jest równa | |valign="top"|Liczba komparatorów w układzie jest równa <math>2^n</math>, gdzie n jest liczbą bitów przetwornika. Każdy komparator porównuje napięcie wejściowe Ui z jednym z <math>2^n</math> poziomów napięcia odpowiadających wszystkim stanom przetwornika. Określenie poziom napięcia jest realizowane przez podział napięcia odniesienia UREF przy wykorzystaniu sieci precyzyjnych rezystorów. Zastosowanie dekodera jest konieczne ze względu na to, że na wyjściu komparatorów pojawia się kod termometryczny np. 0000111. Taki kod jest przetwarzany na kod 1 z n za pomocą funkcji Ex-OR dla sąsiednich bitów. | ||
Linia 299: | Linia 299: | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd37.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd37.png]] | ||
|valign="top"|W pierwszym etapie sygnał wejściowy jest przetwarzany z rozdzielczością n/2 bitową i zapisywany w | |valign="top"|W pierwszym etapie sygnał wejściowy jest przetwarzany z rozdzielczością n/2 bitową i zapisywany w rejestrze wyjściowym. Jednocześnie wynik przetwarzania jest podawany na przetwornik c/a i odejmowany w drugim etapie od napięcia wejściowego. Wzmacniacz zapewnia pracę przetwornika a/c w pełnym zakresie napięć wejściowych. Wzmocnienie sygnału zależy od rozdzielczości i powinno wynosić <math>2^(n/2)</math>, (np. 32 dla przetwornika 10-bitowego, 64 dla 12-bitowego). Uzyskanie wyniku w pełnej rozdzielczości wymaga przesunięcia i zsumowania wyników przetwarzania z obu etapów. Zastosowany w układzie przetwornik cyfrowo-analogowy powinien pracować z rozdzielczością n-bitową. Podobnie jak w przetwornikach równoległych także przetwornik wieloprzebiegowy powinien być poprzedzony układem próbkująco-pamiętającym. Zastosowanie w opisywanym układzie równoległych przetworników o rozdzielczości n/2-bitowej redukuje liczbę komparatorów <math>2^(n/2)-1</math>, razy (np. dla 12-bitowego przetwornika z 4096 do 128). | ||
Metodą umożliwiającą zwiększenie szybkości przetwarzania jest zastosowanie struktury potokowej różniącej się od układu z rysynku umieszczeniem układu S/H w każdym stopniu przetwarzania. Zatem jednocześnie jest przetwarzanych n próbek sygnału wejściowego. Komplikuje się układ wyjściowy, na który musi się składać zestaw rejestrów pamiętających stany wyjść komparatorów po każdym przetworzeniu (wyjście każdego komparatora reprezentuje inny bit z kolejnych próbek sygnału). | Metodą umożliwiającą zwiększenie szybkości przetwarzania jest zastosowanie struktury potokowej różniącej się od układu z rysynku umieszczeniem układu S/H w każdym stopniu przetwarzania. Zatem jednocześnie jest przetwarzanych n próbek sygnału wejściowego. Komplikuje się układ wyjściowy, na który musi się składać zestaw rejestrów pamiętających stany wyjść komparatorów po każdym przetworzeniu (wyjście każdego komparatora reprezentuje inny bit z kolejnych próbek sygnału). | ||
Linia 323: | Linia 323: | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd40.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd40.png]] | ||
|valign="top"|Drugi ważny czynnik, zwiększający SNR, to kształtowanie szumów poprzez wykorzystanie naturalnych właściwości układu. Struktura układu przetwornika jest pokazana na rysunku. W układzie znajduje się sumator, integrator (układ uśredniający), komparator (1-bitowy przetwornik a/c) oraz przełącznik w pętli sprzężenia zwrotnego. Zadaniem przełącznika jest podanie na wejście sumatora napięcia –UREF lub +UREF w zależności od tego czy na wyjściu komparatora był stan wysoki „1” czy niski „0”. Tym samym przełącznik pracuje jak 1-bitowy przetwornik c/a. Na wyjściu całego układu znajduje się filtr cyfrowy i decymator czyli układ zmniejszający częstotliwość próbkowania. Układ przetwornika można zamodelować strukturą pokazaną na rysunku. Całkowanie sygnału jest operacją równoważną uśrednianiu i filtracji dolnoprzepustowej. Sygnał wyjściowy jest opisany zależnością (2), z której wynika, że sygnał wyjściowy jest sumą dwóch składników: sygnału wejściowego (filtrowanego dolnoprzepustowo) i szumu (filtrowanego górnoprzepustowo). Efekt w dziedzinie częstotliwości pokazano na rysunku. | |valign="top"|Drugi ważny czynnik, zwiększający SNR, to kształtowanie szumów poprzez wykorzystanie naturalnych właściwości układu. Struktura układu przetwornika jest pokazana na rysunku. W układzie znajduje się sumator, integrator (układ uśredniający), komparator (1-bitowy przetwornik a/c) oraz przełącznik w pętli sprzężenia zwrotnego. Zadaniem przełącznika jest podanie na wejście sumatora napięcia –UREF lub +UREF w zależności od tego czy na wyjściu komparatora był stan wysoki „1” czy niski „0”. Tym samym przełącznik pracuje jak 1-bitowy przetwornik c/a. Na wyjściu całego układu znajduje się filtr cyfrowy i decymator czyli układ zmniejszający częstotliwość próbkowania. Układ przetwornika można zamodelować strukturą pokazaną na rysunku. Całkowanie sygnału jest operacją równoważną uśrednianiu i filtracji dolnoprzepustowej. Sygnał wyjściowy jest opisany zależnością (2), z której wynika, że sygnał wyjściowy jest sumą dwóch składników: sygnału wejściowego (filtrowanego dolnoprzepustowo) i szumu (filtrowanego górnoprzepustowo). Efekt w dziedzinie częstotliwości pokazano na rysunku. | ||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | |||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:UETP_M10_Slajd41.png]] | |||
|valign="top"|Układ przetwornika można zamodelować strukturą pokazaną na rysunku. Całkowanie sygnału jest operacją równoważną uśrednianiu i filtracji dolnoprzepustowej. Sygnał wyjściowy jest opisany zależnością (2), z której wynika, że sygnał wyjściowy jest sumą dwóch składników: sygnału wejściowego (filtrowanego dolnoprzepustowo) i szumu (filtrowanego górnoprzepustowo). Efekt w dziedzinie częstotliwości pokazano na rysunku. | |||
|} | |} | ||
Linia 344: | Linia 351: | ||
#Co to jest SNR ? | #Co to jest SNR ? | ||
#Jak poprawić SNR ? | #Jak poprawić SNR ? | ||
---- | |||
= '''<font color="brown"><font size="5">Słowa kluczowe</font></font>''' = | = '''<font color="brown"><font size="5">Słowa kluczowe</font></font>''' = | ||
*sygnał pomiarowy | |||
*sygnał sinusoidalny | |||
*amplituda | |||
*wartość średnia sygnału | |||
*składowa stała | |||
*wartość skuteczna sygnału | |||
*wartość skuteczna sygnału ze składową stałą | |||
*harmoniczne sygnału | |||
*analiza widmowa | |||
*kondycjonowanie sygnału | |||
*przetwarzanie analogowo-cyfrowe | |||
*dyskretyzacja w dziedzinie czasu | |||
*próbkowanie | |||
*kwantowanie | |||
*metody inegracyjne | |||
*metoda kompensacyna | |||
*metoda bezpośredniego porównania równoległego | |||
*przetwarzanie potokowe | |||
*metoda delta-sigma | |||
*nadpróbkowanie | |||
*decymacja | |||
Linia 353: | Linia 383: | ||
= '''<font color="brown"><font size="5">Bibliografia</font></font>''' = | = '''<font color="brown"><font size="5">Bibliografia</font></font>''' = | ||
#Coombs C. F. : ''Electronic Instruments Handbook'' | |||
#Stabrowski M. : ''Cyfrowe przyrzady pomiarowe'', Wydawnictwo PWN | |||
#Marcyniuk A., ''Podstawy miernictwa elektrycznego'', Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. | |||
<hr width="100%"> | <hr width="100%"> |
Aktualna wersja na dzień 19:32, 14 gru 2006
wersja beta
Przetwarzanie wielkości elektrycznych
![]() |
Sygnały pomiarowe
![]() |
Na rysunku przedstawiono poglądowo obraz sygnału w dziedzinie częstotliwości. Stanowią go prążki o wysokości odpowiadającej wartości harmonicznych. |
Tor przetwarzania sygnałów
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
![]() |
Matematycznie próbkowanie można interpretować jak mnożenie sygnału ciągłego x(t) przez funkcję próbkującą s(t) w postaci impulsów Diraca (1).
|
Przykłady pytań kontrolnych
- Co to jest sygnał pomiarowy ?
- Jakie są parametry sygnału przemiennego ?
- Co to jest wartość skuteczna ?
- Jakie przekształcenie wiąże dziedzinę czasu i częstotliwości ?
- Jak nazywa się obraz sygnału w dziedzinie częstotliwości ?
- Jakie mogą być zadania przetwornika pomiarowego ?
- Jakie znasz rodzaje przetworników a/c ?
- Co to jest próbkowanie sygnału ?
- Co to jest kwantowanie sygnału ?
- Jak wygląda idealna charakterystyka przetwarzania a/c ?
- Jakie błędy mogą wystąpić przy przetwarzaniu a/c ?
- Która metoda jest najszybsza, a która najwolniejsza ?
- Co określa rozdzielczość przetwornika ?
- Co to jest SNR ?
- Jak poprawić SNR ?
Słowa kluczowe
- sygnał pomiarowy
- sygnał sinusoidalny
- amplituda
- wartość średnia sygnału
- składowa stała
- wartość skuteczna sygnału
- wartość skuteczna sygnału ze składową stałą
- harmoniczne sygnału
- analiza widmowa
- kondycjonowanie sygnału
- przetwarzanie analogowo-cyfrowe
- dyskretyzacja w dziedzinie czasu
- próbkowanie
- kwantowanie
- metody inegracyjne
- metoda kompensacyna
- metoda bezpośredniego porównania równoległego
- przetwarzanie potokowe
- metoda delta-sigma
- nadpróbkowanie
- decymacja
Bibliografia
- Coombs C. F. : Electronic Instruments Handbook
- Stabrowski M. : Cyfrowe przyrzady pomiarowe, Wydawnictwo PWN
- Marcyniuk A., Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.