版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、电子测量技术大作业 电子测量大作业学 院:电信学院专 业:通信工程学 号:学 生:指 导 教 师:朱云 2015.12一研究题目:4-19:在Multisim环境下,设计一种多斜积分式DVM,给出原理图和仿真实验结果。二积分型A/D转换电路2.1 双积分型A/D转换电路双积分型ADC是1种VT型A/D转换器,原理电路如图12.2.2-1(a)所示,由积分器、比较器、计数器和部分控制电路组成。工作过程如下:(1)平时(即A/D转换之前),转换控制信号vC=0,计数器和触发器FFc被清零,门G1、G2输出低电平,开关S0闭合使电容C完全放电,S1掷下方,比较器输出vB=0,门G3关闭。(2)vC=
2、1时,开关S0断开,开关S1掷上方接输入信号VI,积分器开始对VI积分,输出电压为 (2.1)显然vO是1条负向积分直线,如图12.2.2-1(b)中t=0T1段实线所示。与此同时,比较器输出vB=1(因vO<0),门G3开启,计数器开始计数。(3)当积分到t=T1=2nTcp时(其中Tcp是时钟CP的周期),n位计数器计满2n复0,FFc置1,门G2输出高电平,开关S1掷下方接基准电压(VREF),积分器开始对(VREF)进行积分。设t=T1时,vO下降到vO=VO1,由式(3.1) (2.2) 图2.1 双积分型A/D转换器(a) 原理电路 (b)输出电压波形 因为(VREF)为负值
3、,所以从V01开始向相反方向积分,即 (2.3)vO波形如图3.5(b)中t=T1(T1+T2)段实线所示。 (4)当t=T1+T2时,vO上升到vO=0V,vB=0,门G3被关闭,计数器停止计数,此时计数器中保存下来的数字就是时间T2。由图可知,输入信号VI越大,|VO1|越大,T2就越大。将式(3.2)、t=T1+T2和vO=0V代入式(3.3)中,得 (2.4)从而有 (2.5)显然,计数器中的数字dn-1dn-2d1d0与输入信号VI成正比。例如当设10位双积分型A/D转换器的基准电压VREF=8V,时钟频率fcp=1MHz,请问输入电压VI=2V时=0100000000B2.2三斜积
4、分式AD转换器图2.2 三斜积分式AD转换器的原理图图2.2是一个三斜积分式AD转换器的原理图。它由基准电压-VREF、 、积分器、比较器和由单片机构成的计数控制电路组成。转换开始前,先将计数器清零,并接通S0使电容C完全放电。转换开始,断开S0。整个转换过程分三步进行:首先,令开关S1置于输入信号Ui一侧。积分器对Ui进行固定时间T1的积分。积分结束时积分器的输出电压为:可见积分器的输出电压与Ui成正比。这一过程也称为转换电路对输入模拟电压Ui的采样过程。图2.3三斜积分式AD转换波形图在采样开始时,逻辑控制电路将计数门打开,计数器对周期为Tc的计数脉冲CP计数。当计数器达到满量程N1,此时
5、计数器由全“1”恢复为全“0”,这个时间正好等于固定的积分时间T1, 。计数器复“0”时,同时给出一个溢出脉冲(即进位脉冲)使控制逻辑电路发出信号,令开关S1转换至参考电压-VREF一侧,采样阶段结束。三斜积分式AD转换器的转换波形是将双积分式A/D的反向积分阶段T2分为图4所示的T21、T22两部分。在T21期间,积分器对基准电压-VREF进行积分,放电速度较快;在T22期间积分器改为对较小的基准电压 进行积分,放电速度较慢。在计数时,把计数器也分为两段进行计数。在T21期间,从计数器的高位(2m位)开始计数,设其计数值为N1;在T22期间,从计数器的低位(20位)开始计数,设其计数值为N2
6、。则计数器中最后的读数为:N= N1×2n+N2 (2.6)在一次测量过程中,积分器上电容器的充电电荷与放电电荷是平衡的,则|Ux|T1=Vref×T21+(VREF2n)T22 (2.7)其中: T21=N1Tc T22=N2Tc 将上式进一步整理,可得三斜式积分式A/D转化器的基本关系式为 Vx=K×N1+N2K×N1Vref (2.8) 本设计中,取m=8,时钟脉冲周期Tc=120us,基准电压VREF=5V,并希望把2V被测电压变换成N=65536码读数时,由上式可以计算出T1=76.8ms,而传统的双积分式AD转换器在相同的条件下所需的积分时间
7、T1=307.2s,可见三斜积分式AD转换器可以使转换速度大幅度提高。2.3多斜式积分AD转换电路多斜分式ADC如图3-1所示。面简单介绍三重积分式ADC的工作原理。它的特点是比较期由两段斜坡组成,当积分器输出电压接近0点时,突然换接数值较小的基准电压,从而降低了积分器输出电压的斜率,延长积分器回0的时间,使比较周期延长以获得更多的计数值,从而提高了分辨率。而积分器在输出电压较高时,接入数值较大的基准电压,积分速度快,因而转换速度也快。图2.4 多积分A/D转换电路系统中有两个比较器,比较器1的比较电平为0电平,比较器2的比较电平为V,同时有两个基准电压Er和Er/2m。工作过程如下:采样期:
8、Sx接通,Spb、Sps断开,积分器对被测电压Vi积分,积分周期恒定为T1;比较期I:Spb接通,Sx、Sps断开,积分器对极性与Vi相反的基准电压Er进行积分,由于Er数值较大,故积分速度较快,积分周期为T21;比较期:当积分器输出达到比较器2的比较电平V时,通过控制电路使开关Sps接通,Spb、Sx断开,积分器对Er/2m积分。由于基准电压减小,因而积分速度按比例降低。当积分器输出电压达到零伏时,比较器1动作,通过控制电路使所有开关断开,积分器停止积分,一次A/D转换结束。因为多积分式A/D转换器要比单积分或双积分A/D转换器的运算快而且准确,固采用多积分式A/D转换器。图2.5多积分A/
9、D转换器的特性三模拟仿真本题目要求同用到多斜式积分ADC设计DVM,我们除了要求做到模拟ADC的仿真,也要考虑到不同的量程,首先从两级积分型ADC开始研究,逐层深入,最后达到目的。3.1双积分型ADC3.1.1外部电路研究:Multisim中有一个通用的ADC转换器,对此芯片进行研究,发现它的大致原理正是基于双积分型ADC的思想,我们可以用其进行模拟分析验证。图3.1 双积分型A/D转换器multisim仿真我给出Vref=5V,D=2nVVREF其中输出数字量位数2n=255,D=255VVREF当输入电压为1V时,D=255/5=51,用十六进制表示为33,同理,输入为5V时D=255,用
10、十六进制表示为FF。在用三或多斜式积分电路上我们不能用到此芯片,否则就要加一个DAC才可以观测到波形。3.1.2内部电路分析双积分型ADC主要有两个模块构成,积分电路和计数器,我们将两块分别来模拟。积分电路:图3.2 积分电路框图图3.2表明基本的积分放大电路,我们可以利用这个电路实现积分运算,波形显示如图3.3所示:图3.3 积分输出波形基于DVM考虑,我们可以选择不同量程,结合模拟电路知识,我给出以下一种连接方式: 图3.4 输入放大与量程转换电路如图3.4所示,电路被接成了电压串联负反馈放大器形式,输入电阻高并且电路输入端采用RC低通滤波电路抑制交流干扰,两个不同开关控制不同的量程,可实
11、现不同量级的A/D转换。计数器:理论学习中提到的逻辑计数器我们可以用触发器实现,以下给出三级JK触发器的连接方式:三级连接可以记录三位二进制数字,即可以从0-7,J1开关实现锁数,J2开关负责清零,在时钟脉冲下可以实现从0-7的计数。图3.5 三级JK触发器计数器图3.6 计数器输出波形3.2 三积分型ADC电路 结合对书上知识的理解我设计出图5为三斜积分A/D转换器模拟电路部分,图中放大电路选用比较精密的Op07,比较器选用LM311;图中的开关都可以用逻辑控件控制(如单片机,只要将各个开关控制端接到单片机不同控制端口上即可实现不同的开关通断控制)原理同书上相同,想通过可选择量程的放大器,在
12、通过积分电路,在通过比较器,不同的是加了一个Vref28参考电压,当积分小于一个低电平时,再通过对-Vref28的积分产生反向电压,达到三积分效果。图3.7 三积分型ADC框图由于三积分电路积分过程比较复杂,需要在不同状态中控制不同的开关,因此并没有进行观察波形的模拟。3.3 一个简单的DVM仿真由于多斜式积分ADC电路比较复杂,需要一些逻辑控件,在multisim环境中对我来说有些困难。用单片机proteous仿真可能可以实现相应要求,在这里,我仅利用multisim中的基于双积分ADC思想的ADC芯片和一个由8个D触发器组成的寄存器74ls373给出一种简单的DVM模拟。如图3.8所示,参考电压为5V,输入正弦电压Vp=3V通过ADC芯片转换成数字信号,每次转换结束后EOC发出结束信号,将数据存入寄存器中,寄存器在每次时钟上升沿状态时进行下一状态输出。通过示波器观察输出波形与数码管显示数字的关系。图3.8 基于双积分型ADC的DVM设计图3.9 输入电压与数码管显示对照关系图3.10 各位输出波形从图3.9可见,数码管显示数字和模拟电压输出呈现对照关系,但数码管是十六进制,利用74ls47可以实现4321BCD转换,且根据双积分型ADC公式可以将数码管结果换算成模拟电压的数值,实现DVM功能。四总结 本次大作业需要了解的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 足协工作总结
- 广东省湛江市2024−2025学年高二上学期10月月考 数学试题含答案
- 端午节体会(31篇)
- 湖北省武汉市(2024年-2025年小学五年级语文)人教版专题练习(上学期)试卷及答案
- 黑龙江绥化市(2024年-2025年小学五年级语文)人教版摸底考试((上下)学期)试卷及答案
- 高级办公自动化教案
- 非营利组织管理教案
- 无碱玻璃纤维短切丝征求意见稿
- 2024年广东省深圳市中考英语适应性试卷
- 上海市市辖区(2024年-2025年小学五年级语文)统编版竞赛题(下学期)试卷及答案
- 《婴幼儿视力发育》课件
- 小学语文数字化阅读教学设计
- 法律资料特种设备法律法规与事故案例培训
- 中国结完整版本
- 《工程制图》课程教学设计
- 成立分公司计划书
- 浙江省绍兴市诸暨市2023-2024学年七年级数学上学期期末试卷
- 社会服务项目结果评估报告
- 消防系统停水应急预案范本
- 过敏性结膜炎课件
- 2023年贵州黔东南州直事业单位遴选工作人员42人笔试参考题库(共500题)答案详解版
评论
0/150
提交评论