Глазодвигательные шаблоны для типичного правши

Рис.8.14

Рис.8.13

Рис.8.12

Рис.8.11

Рис.8.10

Рис.8.9

Рис.8.5

.

Таким образом основное уравнение преобразования fвых=F(Ux) будет

.

ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ВОЛЬТМЕТР С ДВОЙНЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ.

 

 

Принцип действия вольтметра основан на использовании АЦП время – импульсного преобразования.

 

 
 

 

 


Рис.8.3.

 

На рис.8.3. представлена блок-схема цифрового вольтметра, основным узлом которого является интегратор, состоящий из усилителя постоянного тока (УПТ), охваченного емкостной обратной связью и сопротивления R.

Процесс преобразования измеряемого напряжения Ux в интервал времени tx разбит на два этапа.

Управление работой схемы осуществляется блоком управления БУ.

Исходное состояние схемы: переключатель Пр находится в нейтральном положении; конденсатор С разряжен и напряжение на выходе интегратора равно нулю (Uвых =0).

Первый этап интегрирования. Импульс 1. поступающий с БУ, переводит Пр. в положение 1. При этом на вход интегратора подключается измеряемое напряжение Ux . Начинается процесс интегрирования, при котором напряжение на выходе интегратора возрастает по линейному закону. По истечении времени tI , БУ формирует импульс 2, который переводит Пр. в положение 2. На этом заканчивается первый этап интегрирования. За время tI = t2 – t1 напряжение Uвых максимального значения Um

 

(8.1)

 

где t = RC – постоянная интегрирования.

 

 

Второй этап интегрирования начинается с приходом импульса 2, когда на вход интегратора Пр подключается образцовое напряжение – U0 , имеющее противоположную по отношению к напряжению Ux полярность. При этом напряжение на выходе интегратора начинает линейно убывать. Второй этап интегрирования заканчивается, когда напряжение Uвых окажется равным нулю (Uвых =0).

При этом сработает сравнивающее устройство СУ и на его выходе появится импульс 3.

Время второго этапа интегрирования определяется интервалом времени tII = t3 – t2 и напряжением Uвых

(8.2)

Приравнивая (8.2) и (8.1) получим

 

= k tII (8.3)

 

где

 

За время второго этапа интегрирования на вход формирователя Ф поступят импульсы 2 и 3, под действием которых на его выходе формируется импульс прямоугольной формы длительностью tII . Под действием этого импульса откроется электронный ключ, через который с ГОУ поступит на счетчик N импульсов (на схеме не показано).

Таким образом, время второго этапа интегрирования tII можно представить через N – число импульсов, поступивших на счетчик

и уравнение преобразования (8.3) примет вид

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.8.4.

На рис. 8.4. показана временная диаграмма напряжения Uвых импульсов, управляющих процессом измерения и импульсов N, поступивших на счетчик С4.

Крутизна роста напряжения U вых определяется из соотношений

 

 

а крутизна спада напряжения

 

 

Следовательно, угол a пропорционален измеряемому напряжению Ux , а угол b пропорционален напряжению U0 . При U0 =const , угол b = const.

 

 

 
 

 

 


 

На рис.8.5. показана временная диаграмма напряжений Uвых двух измеряемых напряжений Ux1 и Ux2=1,5Ux1

Из (8.4) следует:

- интервал времени tII прямо пропорционален измеряемому напряжению и не зависит от постоянной времени интеграла t,

- так как коэффициент К в формуле (8.3) может поддерживаться постоянным с высокой точность, то погрешность преобразования напряжения, определяется погрешностью дискретности, которая может быть достаточно малой.

Преобразователь двойного интегрирования применяется для измерения постоянных напряжений, но применяется и для измерений средних значений переменных напряжений и других параметров электрических цепей.

Наибольший интерес представляет возможность использования преобразователя для устранения влияния помехи промышленной частоты 50 Гц, поступающей на вход преобразователя при измерении постоянного напряжения Ux .

 
 

 


Рис.8.6.

 

На рис.8.6 показан входной сигнал Uвх, состоящий из постоянного напряжения Ux и помехи синусоидального вида.

Чтобы исключить влияние помехи необходимо выполнить условие: время первого этапа интегрирования tI должно быть кратным n периоду помехи

 

где fn - частота помехи 50Гц (Tn = 0,02с)

 

n = Ent (entire)- обозначение целой части числа.

Для уменьшения действия помехи вход интегратора подключается в момент прохождения напряжения питания сети через нуль.

 

 

 


Рис.8.7

На рис 8.7 показана временная диаграмма напряжения Uвых с помехой при интегрировании за время tI равным двум периодам помехи (tI = 2 Tn = 0,04 c).

Из рис.8.7 следует, что в точках 1 и 2 кратных целому числу n влияние помехи отсутствует.

Следовательно, время первого этапа интегрирования может иметь следующие значения

 

 

АЦП развертывающего уравновешивания со ступенчатым измененным компенсирующим напряжением.

 

Принцип действия АЦП основан на использование цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), обеспечивающего квантование измеряемого напряжения с постоянным шагом квантования в широком диапазоне измеряемых напряжений.

 

 

 

Р

 

Рис.8.8

Блок-схема АЦП представлена на рис. 8.8, из которого следует, что измеряемое постоянное напряжение Ux поступает на вход сравнительного устройства (СУ) и сравнивается со ступенчатым изменяющим компенсирующим напряжением Uk, поступающим с выхода ЦАП.

Измерение начинается импульсом запуска 1, который переводит формирователь Ф (триггер) из положения «0» в положение «1». При этом на выходе с Ф появится импульс, который передним фронтом откроет электронный ключ ЭК и на двоичный счетчик ДвСч начнут поступать импульсы с генератора частоты (ГЧ).

Выход счетчика имеет n соединяющих линий равных количеству двоичных разрядов двоичного счетчика.

Каждому импульсу на входе счетчика соответствует приращение напряжения на выходе ЦАПа на одну ступень квантования .

Когда напряжение Uk окажется равным напряжению Ux (Uk=Ux), сработает СУ и на его выходе появится импульс 2, который переведет формирователь в положение «0». При этом ЭК закроется и поступление импульсов на счетчик прекратится. На выходе счетчика установится код N2, соответствующий значению измеряемого напряжения Ux.

При новом измерение информация на счетчике сбрасывается в нуль импульсом «сброс».

 

Пример. Исходные данные:

- число разрядов двоичного счетчика n = 10,

- напряжение питания ЦАП Uп = 10,24В,

- число импульсов на входе счетчика N = 100.

 

Расчетные данные:

- максимальное число импульсов счетчика Nmax = = 1024,

- шаг квантования .

 

Результаты измерения:

- измеряемое напряжение Ux = UN =1В,

- код измеряемого напряжения N2 =0001100100 () .

АЦП поразрядного уравновешивания.

 

Принцип действия АЦП основан на уравновешивании измеряемого напряжения Ux с суммой компенсирующих (образцовых) напряжений .

Количество компенсирующих напряжений и их значения определяются из следующих условий:

1. Младший (первый) источник компенсирующего напряжения Uk1 принимается равным погрешности квантования Uk1 = U.

  1. Количество источников компенсирующего напряжения определяется из условия

 

,

 

где Uном – номинальное значение напряжения АЦП.

  1. В какой системе счисления происходит кодирование измеряемого напряжения.

В измерительной технике кодирование производится в основном в двоичной и двоично-десятичной системе счисления.

Пример. Исходные данные:

- погрешность дискретности U = 0,1В,

- номинальное напряжение 10В.

 

Образцовые напряжения в двоичной системе счисления:

 

U1 = U = 0,1В U5 = 1,6

U2 = 0,2 U6 =3,2

U3 = 0,4 U7 = 6,4

U4 = 0,8

 

Образцовые напряжения в двоично-десятичной системе счисления:

 

U1 = U = 0,1В U5 = 1В

U2 = 0,2 U6 = 2 = 15,9 > Uном = 10В

U3 = 0,4 U7 = 4 U = 15,9В с учетом перегрузки АЦП.

U4 = 0,8 UВ = 8

 

 

Блок-схема АЦП поразрядного уравновешивания представлена на рис.8.9, в которую входят:

СУ – сравнивающее устройство (компаратор),

ИОН – источник образцовых напряжений,

БУ – блок управления.

 

Блок управления на заданной программе поочередно, начиная с большего, подключает на вход СУ все образцовые напряжения независимо от величины измеряемого напряжения Ux.

Сигнал с выхода СУ появляется в том случае, если при очередном подключение k-того источника образцового напряжения окажется, что Ux<Uok. В этом случае БУ отключит этот источник, припишет ему код 0 и он не войдет в сумму Uok.

В результате аналогового уравновешивания измеряемое напряжение Ux оказывается равным

 

,

 

а цифрового кодирования – представляется кодом.

Так, например, для рассмотренного выше примера с образцовыми источникоми напряжения представленными в двоичной и двоично-десятичной системах при напряжении Ux= 5,8В получим коды:

= 0111010, = 0101 1000.

 

Цифровой вольтметр на основе
АЦП поразрядного уравновешивания.

Упрощенная блок-схема вольтметра представлена на рис.8.8, в которую входят:

- делитель напряжения ДН,

- схема выбора диапазона измеряемого напряжения (ВД),

- аналого-цифровой преобразователь АЦП,

- дешифратор кода ДШ,

- цифровое отсчетное устройство (ЦОУ).

 

 

 
 
Uном


C
B
A
Ux
C
B
A
СВД
kUx
N2/10
N7
ЦОУ
ДШ
АЦП
дн

 

 

 

 

Основные параметры блоков и их функционирование.

Делитель напряжения (аттенюатор- ослабитель) – устройство, с помощью которого изменяют пределы измерения напряжения Ux . Для построения ДН используются в основном делители резистивного типа (рис 8.10)

 

 

 
 

 

 


 

Делитель позволяет согласовать напряжения на входе АЦП с измеряемым напряжением Ux .

Основным показателем делителя является коэффициент передачи К, представляющий отношение выходного Uвых напряжения делителя к входному Ux

 

Изменение коэффициента передачи достигается включением одного из ключей Ki схемы делителя, которыми управляет СВД.

 

Пример: по цепи управления СВД включил ключ К2 . При этом напряжение Uвых делителя будет

 

 

где к – коэффициент передачи равный

 

Схема выбора диапазона напряжения – устройство, которое управляет положением ключей ДН и положением запятой на ЦОУ, разделяющей целые числа от дробных.

Управление делителем осуществляется вручную или автоматически.

При ручном управлении с помощью переключателя производится поочередное включение ключей начиная с наименьшего (1/100) и по показаниям ЦОУ выбирается ключ, при котором отсутствует перегрузка вольтметра.

При автоматическом управлении происходит сравнение измеряемого напряжения Ux с образцовыми напряжениями U0, количество которых и напряжения определяются количеством десятичных разрядов измеряемого напряжения.

Переключение поддиапазонов происходит по заданной программе и заканчивается выбором поддиапазона, в котором находится максимальное значение Ux max.

Положение ключей ДН фиксируется кодом А-В-С (символы 0 и1) и которые по линии связи передаются на ЦОУ.

Код А-В-С высвечивает запятую на ЦОУ или единицу измерения в буквенной форме.

Аналого-цифровой преобразователь – преобразует выходное напряжение ДН в двоично-десятичный код N2/10, количество десятичных разрядов которого определяется допустимой относительной погрешностью dдоп = 0,1% необходимо использовать три десятичных разряда (n=100/0,1=103).

Дешифратор – преобразует двоично- десятичный код N2/10 c выхода АЦП в семеричный код N7, предназначенный для использования семисегментных полупроводниковых преобразователей.

 

 

 

 

На рис 8.12.а показана микросхема типа КМ555ИД18, на вход которой подводится код одного разряда с выхода АЦП с «весами» 8-4-2-1, а выход микросхемы представлен контактами с буквенным обозначением a,b,c,d,e,f,g. Такое же обозначение имеют и входные лепестки семисегментной микросхемы ЦОУ.

Цифровое отсчетное устройство выполнено на семисегментных светодиодных индикаторах (рис8.12.б) типа 3ЛС324Б. Схемы имеют дополнительный контакт h , с помощью которого высвечивается запятая на ЦОУ.

Рассмотрим работу цифрового вольтметра при следующих исходных данных:

- диапазон измеряемых напряжений: 0-1В; 0-10В; 0-100В;

- относительная погрешность измерения напряжения = 1%, что соответствует трем десятичным разрядам результата измерения напряжения:

- номинальное выходное напряжение АЦП Uном = 1В:

- АЦП поразрядного уравновешивания, имеющего источники образцового напряжения (код ) ;

U1 = 0,001B U5 = 0,01B U9 = 0,1B

U2 = 0,002B U6 = 0,02B U10 = 0,2B

U3 = 0,004B U7 = 0,04B U11 = 0,4B

U4 = 0,008B U8 = 0,08B U12 = 0,8B

 

- ЦОУ выполняется на семисегментных n/n индикаторах;

- измеряемое напряжение вольтметра Ux = 58,1В.

 

При указанных исходных данных получим следующие показатели блоков вольтметра:

- коэффициент передачи ДН K = 1/100;

- напряжение на входе АЦП UАЦП = 0,581В;

- код на входе ДШ =0101 1000 0001;

- код на входе ЦОУ 1011011 1111111 0110000;

- код на выходе СВД 001;

- единица измерения – вольты, что соответствует высвечиванию буквенной индексации на ЦОУ «V».

 

 

 

На рис.8.13 показано соединение дешифраторов и СВД с семисегментными n/n преобразователями при измерении напряжения Ux = 58,1В.

 

Цифровой вольтметр с автоматическим выбором измеряемого напряжения.

 
 


 

Блок-схема вольтметра представлена на рис.8.14, в которой коэффициент передачи между выходом вольтметра и входом АЦП создается усилителем постоянного тока (УПТ) с резистивной обратной связью.

 

 

 

 

Рис.8.15

 

Для усилителя (рис.8.15) можно написать уравнение преобразования

 

,

 

где k = Uвых/Ux – коэффициент передачи усилителя.

Таким образом, коэффициент передачи k определяется относительным сопротивлением Roc и Ro, который может изменяться в широких пределах и принимать значения как меньше, так и больше единицы ().

Для управления коэффициентом передачи обычно сопротивление Ro принимают постоянным (Ro = const), а сопротивление обратной связи изменяют, путем подключения параллельно ему дополнительного сопротивления Rg, причем само сопротивление Roc остается постоянным (Roс = const). Новое значение сопротивления обратной связи рассчитывается по формуле

 

,

 

при этом коэффициент передачи примет новое значение

 

 

Если задано значение коэффициента , то можно определить сопротивление Rg (рис.8.14)

 

Примем для схемы рис.8.12 следующие исходные данные:

- номинальное напряжение АЦП Uном = 10В;

- сопротивление Ro=const.

Тогда можно определить сопротивление обратной связи Roc и дополнительное сопротивление Rg при заданном коэффициенте передачи k для всех поддиапазонов измеряемого напряжения Ux.

 

1. Поддиапазон 0-1В. При Ux1 = 1В коэффициент передачи k = Uном/Ux = 10/1 =10.

Следовательно, сопротивление обратной связи будет Roc = R1 = kRo = 10Ro.

2. Поддиапазон 1-10И. при Ux2 = 1В, k = 1.

Сопротивление Roc = kRo = Ro и Rg = R2 = 0,9Ro.

3. поддиапазон 10-100В. При Ux3 = 100В получим

k = 0,1; Roc = 0,1Ro; Rg = R3 = 0,1125Ro.

Если для схемы рис.8.12 принять сопротивление Ro = 10кОм, то получим: R1 = 100кОм, R2 = 90кОм и R3 =1,125кОм.

Принцип действия вольтметра основан на автоматическом подключение всех поддиапазонов начиная с младшего (Ux < 1B) до момента, когда образцовое напряжение Uоk будет больше максимального измеряемого напряжения Uxmax < Uok.

Схема вольтметра имеет три сравнивающих устройства (СУ1, СУ2 и СУ3), к каждому из которых подключены соответственно образцовые напряжения U01 = 1B, U02 = 10B и U03 = 100B.

Измеряемое напряжение Ux подается на все сравнивающие устройства. При срабатывании k-го СУк, когда Ux = Uok, включается реле Рк и своими контактами параллельно сопротивлению Roc подключает дополнительное сопротивление Rg.

 

 

Первый поддиапазон: Ux < 1B.

Ни один Су не сработает. Напряжение на выходе усилителя будет определяться коэффициентами передачи k = 10. Uвых = k1Ux = Ux. Напряжение на входе АЦП будет в пределах 0-10В.

 

Второй поддиапазон: Ux = 1-10В.

Сработает СУ1, включится реле Р1 и своими контактами параллельно сопротивлению R1 подключит сопротивление R2. при этом коэффициент передачи усилителя станет равным k2 = 1. напряжение на выходе усилителя Uвых = Ux. Напряжение на вход АЦП будет в пределах 1-10В.

 

Третий поддиапазон: 10-100В.

Сработает СУ2 (СУ1 остается во включенном состоянии), включится реле Р2 и своими контактами параллельно сопротивлениям R1 и R2 подключит сопротивление R3. при этом коэффициент передачи усилителя станет равным k3 = 0,1. Напряжение на выход усилителя Uвых = k3Ux = 0,1Ux. Напряжение на входе АЦП будет в пределах 10-100В.

 

 

Контрольные вопросы

 

  1. Поясните принцип действия структурной схемы АЦП двойного интегрирования.
  2. Назовите достоинства АЦП двойного интегрирования.
  3. Чем достигается устранение помехи промышленной частоты 50Гц в АЦП двойного интегрирования?
  4. Поясните принцип действия структурной схемы АЦП развертывающего преобразования со ступенчато-изменяющимся образцовым напряжением.
  5. Как связаны между собой число импульсов N поступающих на счетчик и количество ступеней U приращения напряжения на выходе ЦАП в АЦП со ступенчато-изменяющим напряжением?
  6. Поясните принцип действия структурной блок-схемы цифрового вольтметра с делителем напряжения (ДН).
  7. Кто управляет ключами ДН, определяющими его коэффициент передачи напряжения?
  8. Как определяется количество и величина образцовых источников напряжений в АЦП поразрядного уравновешивания?
  9. Кто управляет местом запятой в схеме ЦОУ?
  10. Поясните принцип действия структурной блок-схемы цифрового вольтметра с автоматическим выбором диапазона измерения напряжения.
  11. Какой элемент схемы определяет коэффициент передачи напряжения и как достигается его изменение?
  12. Кто управляет местом запятой в схеме ЦОУ?

 

Зрительная Зрительное

Конструкция (вправо вверх) воспоминание (влево вверх)

(Представьте себе зеленую корову.) (Какого цвета был на вас костюм вчера?)

ë ì

Слуховая Слуховое

конструкция çNè воспоминание (налево по горизонтали)

(Как бы звенел твой будильник, если его накрыть кастрюлей?) (Как звонит твой телефон?)

í î

Кинестетический Внутренний

опыт (вправо вниз) диалог (влево вниз) (контроль речи)

(Что ты чувствуешь, когда ешь?) (Задаете себе вопросы или что-то говорите себе)