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.
- Количество источников компенсирующего напряжения определяется из условия
,
где Uном – номинальное значение напряжения АЦП.
- 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).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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
- Поясните принцип действия структурной схемы АЦП двойного интегрирования.
- Назовите достоинства АЦП двойного интегрирования.
- Чем достигается устранение помехи промышленной частоты 50Гц в АЦП двойного интегрирования?
- Поясните принцип действия структурной схемы АЦП развертывающего преобразования со ступенчато-изменяющимся образцовым напряжением.
- 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?
- Поясните принцип действия структурной блок-схемы цифрового вольтметра с делителем напряжения (ДН).
- Кто управляет ключами ДН, определяющими его коэффициент передачи напряжения?
- Как определяется количество и величина образцовых источников напряжений в АЦП поразрядного уравновешивания?
- Кто управляет местом запятой в схеме ЦОУ?
- Поясните принцип действия структурной блок-схемы цифрового вольтметра с автоматическим выбором диапазона измерения напряжения.
- Какой элемент схемы определяет коэффициент передачи напряжения и как достигается его изменение?
- 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)